¿Qué tipo de anomalías de comportamiento puede indicar una división de refrigeración por campo cero (ZFC)/refrigeración por campo (FC)?

Si un material muestra un derrame en las curvas ZFC y FC, ¿es necesariamente superparamagnético o puede haber alguna otra razón para la irreversibilidad?

Escuché que las gafas giratorias también muestran la división ZFC-FC; pero sean cuales sean las mediciones de magnetización que he observado hasta ahora (desde superconductores potenciales, imanes de baja dimensión, materiales ópticamente activos, termoeléctricos, multiferroicos, tierras raras - pirocloros de metales de transición, imanes moleculares y algunos sistemas fuertemente correlacionados - simplemente Deseo aclarar el rango de sistemas de los que he visto mediciones para que no haya ningún sesgo en la categoría de materiales) siempre han mostrado una división entre las curvas ZFC y FC. ¿Esto implicaría que TODOS estos materiales tienen tendencia a mostrar superparamagnetismo? (Porque se ha confirmado que no todos muestran comportamiento de vidrio giratorio).

Además, un material superparamagnético no mostraría un comportamiento MH en línea recta a temperaturas como 2 y 10 K, según lo que entiendo del sistema. Pero la mayoría de estos lo hacen. Entonces, ¿qué otro tipo de sistemas muestran la división ZFC FC?

PD: también he visto materiales que muestran una curva MH superparamagnética a 2K (no una línea recta y ningún área dentro de la curva de histéresis) pero no una división FC-ZFC. ¿Qué propiedades pueden conducir a tal medición?

Supongo que lo que estoy tratando de preguntar es qué tipo de propiedades de muestra puede implicar una división en ZFC y FC. Varias fuentes dicen que la histéresis es lo que da lugar a la división, pero he visto varias muestras que muestran curvas MH no histéricas pero que aún muestran la división ZFC-FC ...

Respuestas (1)

Una división de campo cero enfriado/campo enfriado en la susceptibilidad magnética frente a la temperatura no tiene que ser superparamagnetismo. En el caso de los superconductores, si aplicamos un campo al material y lo enfriamos más allá de T C , parte del flujo puede quedar atrapado en el interior, pero si enfriamos primero y luego aplicamos el campo, ese flujo se protegerá, lo que dará como resultado un mayor diamagnetismo.