Implementación de la simulación Montecarlo basado en el módulo ISING con enfoque en las transiciones para obtener parámetros de propiedades magnéticas en materiales ferromagnéticos, Callao 2021

Por: Detalles de publicación: Callao : 2021Descripción: 84 páginasISBN:
  • fiee1553
Clasificación CDD:
  • T.M/658.407/S18
Contenidos:
Siendo una de las más importantes en materiales ferromagnéticos, es la pérdida de magneticidad, debido a los cambios de temperatura o su efecto al estar sometidos a campos externos, siendo desde el punto de vista teórico complejo, y dado que el método Monte Carlo, es un método basado en la ley de grandes números y hace propiedades probalísticas que permite aproximar el comportamiento de las transiciones de fase. La implantación del algoritmo planteado de la simulación está basada en el modelo Ising en dos dimensiones y se elaboró en FORTRAN 90, lo cual permita obtener loa parámetros, magnetización, capacidad calorífica, susceptibilidad magnética y la elaboración de diversos diagramas de fase en situaciones ideales, como el incremento de temperatura el cual afecta la magnetización permitiendo comprender el comportamiento en distintas fases.
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Tesis Maestría Biblioteca Especializada FIEE Sótano T.M/658.407/S18 (Navegar estantería(Abre debajo)) Disponible Interno FIEEtm16
Tesis Maestría Biblioteca Especializada FIEE Sótano T.M/658.407/S18 (Navegar estantería(Abre debajo)) Disponible Interno FIEEtm15

Siendo una de las más importantes en materiales ferromagnéticos, es la pérdida de magneticidad, debido a los cambios de temperatura o su efecto al estar sometidos a campos externos, siendo desde el punto de vista teórico complejo, y dado que el método Monte Carlo, es un método basado en la ley de grandes números y hace propiedades probalísticas que permite aproximar el comportamiento de las transiciones de fase. La implantación del algoritmo planteado de la simulación está basada en el modelo Ising en dos dimensiones y se elaboró en FORTRAN 90, lo cual permita obtener loa parámetros, magnetización, capacidad calorífica, susceptibilidad magnética y la elaboración de diversos diagramas de fase en situaciones ideales, como el incremento de temperatura el cual afecta la magnetización permitiendo comprender el comportamiento en distintas fases.

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