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Estudo Teórico da Estrutura Eletrônica do CeCoIn5.

CLAUDINO, G. M. 09 December 2015 (has links)
Made available in DSpace on 2018-08-01T22:29:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese_9480_Dissertação final Gustavo Medeiros Claudino - PPGFis.pdf: 3090552 bytes, checksum: e81eea1d93f382adbdce498393f615ba (MD5) Previous issue date: 2015-12-09 / Sistemas férmions pesados são sistemas complexos com propriedades físicas não convencionais. Dentre estas propriedades físicas podem ser citadas a supercondutividade não convencional, transições de fases através de pontos críticos de natureza quântica, comportamento não-líquido de Fermi (NLF), dentre muitas outras. Nesta tese é estudada a estrutura eletrônica do CeCoIn5 que é o férmion pesado com maior temperatura crítica supercondutora. Em essência foi estudado o efeito das correlações eletrônicas na estrutura eletrônica do composto em P=0 GPa. Posteriormente é simulado a aplicação de pressões hidrostáticas sobre o sistema, é estudado como isto influência na sua estrutura eletrônica e magnética. Um ponto interessante é que os efeitos da pressão sobre as correlações eletrônicas são levados em consideração durante os cálculos. Oestudo foi realizado usando-se o método DFT+U, o qual permite incluir as correlações eletrônicas em sítios específicos do composto. Os resultados permitiram reproduzir os valores experimentais dos parâmetros de rede do sistema em P=0 GPa, além do Bulk Modulus B0. Para isto foi necessário incluir termos repulsivos Coulombianos nos orbitais Ce-f, Co-d e In-d. Com relação aos efeitos de pressão, foi demonstrado que ao levar em consideração uma dependência linear das correlações eletrônicas com a pressão, as flutuações magnéticas diminuem. Finalmente, as estruturas de bandas não apresentaram mudança significativa com P(GPa), apesar de que as hibridizações entre as bandas Ce-f e as de condução provenientes do Cobalto e Índio aumentaram com a pressão. Este resultado mostra que a dimensionalidade do sistema é alterada conforme a pressão é aumentada. Todos estes resultados obtidos nos cálculos são discutidos e confrontados com o diagrama de fases T x P obtido experimentalmente em monocristais de CeCoIn5.

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