Ley de Curie-Weiss

De testwiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

La ley de Curie-Weiss describe la susceptibilidad magnética de un ferromagneto en la región paramagnética sobre el punto de Curie, o, en general, en un material casi idealmente paramagnético en el que las interacciones entre momentos magnéticos hacen que se desvíe de la ley de Curie:

χ=CTTC

Simbología

Simbología
Símbolo Nombre Unidad
B0 Campo magnético T
BE Campo de intercambio (Ing. Exchange) T
MI Magnetización inducida T
n Densidad de número m-3
T Temperatura absoluta K
T0 Temperatura de Curie-Weiss K
T0 Temperatura de Curie-Weiss (En punto de Curie menor) K
TC Temperatura de Curie (Constante de Curie-Weiss) K
TN Temperatura de Néel K
ρ Densidad kg / m3
Constantes
C Constante de Curie K
C Constante de Curie (En punto de Curie menor) K
Cmol Constante de Curie molar m3 / mol
M Masa molar kg / mol
NA Constante de Avogadro mol-1
λ Constante de Weiss
γ Exponente crítico
μ0 Permeabilidad magnética al vacío T m / A
μB Magnetón de Bohr J / T
Susceptibilidad
α Susceptibilidad magnética (En punto de Curie mayor)
α Susceptibilidad magnética (En punto de Curie menor)
χ Susceptibilidad magnética
χm Susceptibilidad magnética molar
χp Susceptibilidad paramagnética

Descripción

Deducción
1 2 Ley de Curie 3 4
Ecuaciones 𝐌I=χp (𝐁0+𝐁E) 𝐁E=λ 𝐌I χp=CT χ=MIB0 TC=C λ
Sustituyendo 𝐌I=χp (𝐁0+λ 𝐌I)
Módulo MI=χp (B0+λ MI)
Despejando MIB0=χp1(χp λ)
Sustituyendo [χ]=[C / T]1([C / T] λ)
Simplificando χ=CT(C λ)
Sustituyendo χ=CTTC

χ=CTTC

La susceptibilidad tiene un punto singular en (T=TC). A esta temperatura y por debajo de ella existe magnetización espontánea.

Naturalmente, todas aquellas familias de compuestos magnéticos en las que la descripción como espín aislado sea fundamentalmente errónea no pueden ser bien descritas por la ley de Curie-Weiss en ningún rango de temperaturas. Incluso cuando el material responde a las condiciones de la definición, en muchos sistemas, la ley de Curie-Weiss no describe adecuadamente la susceptibilidad en la vecindad inmediata del punto de Curie, porque está basada en una aproximación de campo medio. Una descripción mejor del comportamiento crítico la puede dar:

χ1(TTC)γ

Sin embargo, a temperaturas (TTC) la expresión de la ley de Curie-Weiss sí que es aplicable, si (TC) representa una temperatura algo mayor que la temperatura de Curie real. Algunos autores llaman a esta (TC) efectiva la constante de Curie-Weiss, ya que (Cλ=TC), entonces:

(Constante de Curie)(Constante de Weiss)=Constante de Curie-Weiss

La ley de Curie-Weiss es también aplicable a materiales que presentan antiferromagnetismo en temperaturas mayores a la temperatura de Néel (TN). En este caso, la constante (TC) en la fórmula anterior es negativa y su módulo es del orden cercano a la temperatura de Néel (TN).

La relación entre la polarizabilidad de un ferroeléctrico y su temperatura (T) en la vecindad de la temperatura de Curie puede a su vez ser descrita por la fórmula semejante a la ley de Curie-Weiss:[1]

α=CTT0

donde (C) y (T0) dependen del tipo de material ferroeléctrico del que se trate. (T0) recibe el nombre de Temperatura de Curie-Weiss y tiene un valor muy cercano a la temperatura de Curie (TC).

En caso de que existan dos puntos de Curie, entonces en la cercanía de cada uno de ellos en la fase no polar se aplica esta misma ley. Cerca del punto de Curie mayor la ley se aplica de la manera antes mencionada y cerca del punto menor la ley se aplica de la forma:[1]

α=CT0T

La constante de Curie (C) es específica de cada material, se define, relativa al volumen, como:

C=n μ0 (μB)23 kB
y como cantidad molar, como
Cmol=(Mρ)C=NA μ0 (μB)23 kB

De esta forma, una forma alternativa de escribir la ley de Curie-Weiss es:

χm=NA(α+μ0 (μB)23 kB T)

Véase también

Notas

Plantilla:Listaref

Referencias

  • Introduction to Solid State Physics, 7th ed. (1996), de Charles Kittel

Enlaces externos

Plantilla:Traducido ref

Plantilla:Control de autoridades