Modelo de Mφrup-Tronc modificado y ecuación de Landau-Lifshitz-Gilbert con coeficientes simétricos de la función disipativa
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Los sistemas magnéticos nanoparticulados están compuestos de partículas magnéticas que pueden estar inmersas en una matriz sólida (sólidos granulares), o en una matriz líquida (fluidos magnéticos o ferrofluidos) o en un gel (ferrogeles). Las nanopartículas pueden ser usadas para obtener imanes duros o blandos, microsensores magnéticos, materiales magnéticos para almacenamiento, pigmentos para pinturas y cerámicas, para aplicaciones médicas o farmacéuticas, y muchas otras. Diferentes trabajos experimentales han mostrado que la interacción dipolar magnética juega un papel importante en muchos de los fenómenos magnéticos de sistemas nanoparticulados. Recientemente, este tipo de interacción fue detectada en polvos micropartículados de los sistemas Fe-Mn-Al, Fe-Si y Fe-Al. En este trabajo hemos modificado el modelo de Mφrup-Tronc (1994) para sistemas nanoparticulados con el objetivo de obtener algunas propiedades termodinámicas de ellos. Con este modelo se calculó primero la energía de una partícula magnética, como la suma de su energía de anisotropía y de su energía total de interacción dipolar magnética con las otras partículas. Mediante una manipulación matemática, la energía de interacción propuesta por ellos fue modificada para escribirla en la misma forma que la energía de anisotropía. Luego, con esta energía total, fueron calculadas propiedades termodinámicas, tales como magnetización, campo coercitivo, capacidad calórica, susceptibilidad magnética y temperatura de bloqueo.

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