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tipo de estados son todavía preliminares y su
intensiva búsqueda continua siendo un campo activo
de investigación desde el comienzo del siglo 21,
tanto teórica como experimentalmente. En esta
charla se introducen los conceptos básicos para
describir un modelo adecuado para una amplia
clase de materiales magnéticos frustrados
(pirocloros de tierras raras) llamado "hielos de
espín cuántico". Cuando se someten a un campo
magnético externo a lo largo de la dirección
cristalográfica [111], las interacciones de espín
resultantes contienen una mezcla de frustración
geométrica y de fluctuaciones cuánticas de tal
manera que el sistema resultante se puede entender
como una colección de espínes localizados en planos
desacoplados del tipo kagome. Finalmente, usando
simulaciones de Monte Carlo cuántico, identificamos
un modelo sencillo cuyo estado base no posee orden
magnético, con un gap de energía finito, el cual es
consistente con un líquido de espín del tipo Z2.
Dicha observación sugiere un procedimiento
experimental sistemático para buscar líquidos de
espín bidimensionales dimensiones dentro de una
clase amplia de tierras raras en redes de pirocloro.
Un líquido de espín cuántico es un arreglo de
espines cuyas orientaciones fluctúan incluso en el
cero absoluto de temperatura. Dicho estado de la
materia puede potencialmente albergar fenómenos
exóticos tales como cargas fraccionales y estructuras
de gauge emergentes. Sin embargo, las pruebas de
la existencia de ese tipo de estados son todavía
preliminares y su intensiva búsqueda continua
siendo un campo activo de investigación desde el
comienzo del siglo 21, tanto teórica como
experimentalmente. En esta charla se introducen los
conceptos básicos para describir un modelo
adecuado para una amplia clase de materiales
magnéticos frustrados (pirocloros de tierras raras)
llamado "hielos de espín cuántico". Cuando se
someten a un campo magnético externo a lo largo
de la dirección cristalográfica [111], las
interacciones de espín resultantes contienen una
mezcla de frustración geométrica y de fluctuaciones
cuánticas de tal manera que el sistema resultante se
puede entender como una colección de espínes
localizados en planos desacoplados del tipo
kagome. Finalmente, usando simulaciones de Monte
Carlo cuántico, identificamos un modelo sencillo
cuyo estado base no posee orden magnético, con un
gap de energía finito, el cual es consistente con un
líquido de espín del tipo Z2. Dicha observación
sugiere un procedimiento experimental sistemático
para buscar líquidos de espín bidimensionales
dimensiones dentro de una clase amplia de tierras
raras en redes de pirocloro.
Un líquido de espín cuántico es un arreglo de
espines cuyas orientaciones fluctúan incluso en el
cero absoluto de temperatura. Dicho estado de la
materia puede potencialmente albergar fenómenos
exóticos tales como cargas fraccionales y estructuras
de gauge emergentes. Sin embargo, las pruebas de
sp COLOQUIO DE FÍSICA
SEGUNDO SEMESTRE 2014
Hielo cuántico en presencia
de frustración geométrica
Dr. Juan Felipe Carrasquilla
Perimeter Institute for Theoretical Physics
Waterloo, Canada
MARTES, 19 DE AGOSTO
HORA: 11 AM
Universidad Nacional de Colombia
Ciudad Universitaria – Bogotá
Edificio 405, Auditorio 203
ENTRADA LIBRE