Diferencia entre revisiones de «Magnetorresistencia colosal»

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La '''magnetorresistencia colosal''' ({{lang-en|Colossal magnetoresistance}} o '''CMR''') es la propiedad de algunos materiales, principalmente [[óxidos]] con [[estructura de [[perovskita]] basados en el [[manganeso]], que les permite cambiar considerablemente su [[resistencia eléctrica]] en presencia de un [[campo magnético]]
 
La [[magnetoresistencia]] de los materiales convencionales permite cambios en la resistencia de hasta un 5%, pero los materiales que tienen como rasgo el CMR pueden demostrar cambios en la magnetorresistencia superiores a la convencional en órdenes de magnitud.
 
Descubierta por primera vez en [[1993]] por von Helmolt y otros,Aun no hay una explicación plausible para esta propiedad que se base en las teorías físicas actuales, incluyendo la magnetoresistencia convencional o el [[Interacción de canje|mecanismo de doble intercambio]], siendo por ello el foco de una intensa actividad de investigación. La comprensión y la aplicación de CMR ofrecerá tremendas oportunidades para el desarrollo de nuevas tecnologías como las [[cabeza de lectura/escritura de disco|cabezas de lectura/escritura de disco]] para [[almacenamiento magnético]] de alta capacidad, y de la [[espintrónica]].
 
== Historia ==
La comprensión y la aplicación de CMR ofrecerá tremendas oportunidades para el desarrollo de nuevas tecnologías como las [[cabeza de lectura/escritura de disco|cabezas de lectura/escritura de disco]] para [[almacenamiento magnético]] de alta capacidad, y de la [[espintrónica]].
Inicialmente descubierto en las manganitas de perovskita de valencia mixta en los años cincuenta por G. H. Jonker y J. H. van Santen,<ref>{{Cite journal | doi = 10.1016/0031-8914(50)90033-4| title = Ferromagnetic compounds of manganese with perovskite structure| journal = Physica| volume = 16| issue = 3| pages = 337| year = 1950| last1 = Jonker | first1 = G. H. | last2 = Van Santen | first2 = J. H. |bibcode = 1950Phy....16..337J }}</ref> se dio una primera descripción teórica en términos del [[Interacción de canje|mecanismo de doble intercambio]]. En este modelo, la orientación del spin de momentos de los Mn adyacentes se asocia con el intercambio cinético de electrones e<sub>g</sub>. En consecuencia, la alineación de los spins de Mn por un campo magnético externo produce mayor conductividad. El trabajo experimental pertinente fue realizado por Volger,<ref>{{Cite journal | doi = 10.1016/S0031-8914(54)80015-2| title = Further experimental investigations on some ferromagnetic oxidic compounds of manganese with perovskite structure| journal = Physica| volume = 20| pages = 49| year = 1954| last1 = Volger | first1 = J.|bibcode = 1954Phy....20...49V }}</ref> Wollan y Koehler,<ref>{{Cite journal | doi = 10.1103/PhysRev.100.545| title = Neutron Diffraction Study of the Magnetic Properties of the Series of Perovskite-Type Compounds [(1-x)La, x ''Ca'']MnO_{3}| journal = Physical Review| volume = 100| issue = 2| pages = 545| year = 1955| last1 = Wollan | first1 = E. O.| last2 = Koehler | first2 = W. C.|bibcode = 1955PhRv..100..545W }}</ref> y posteriormente por Jirak et al.<ref>{{Cite journal | doi = 10.1016/0304-8853(85)90144-1| title = Neutron diffraction study of Pr1 − xCaxMnO3 perovskites| journal = Journal of Magnetism and Magnetic Materials| volume = 53| pages = 153| year = 1985| last1 = Jirák | first1 = Z.| last2 = Krupička | first2 = S.| last3 = Šimša | first3 = Z.| last4 = Dlouhá | first4 = M.| last5 = Vratislav | first5 = S.|bibcode = 1985JMMM...53..153J }}</ref> y Pollert et al.<ref>{{Cite journal | doi = 10.1016/0022-3697(82)90142-1| title = Structural study of Pr1−xCaxMnO3 and Y1−xCaxMnO3 perovskites| journal = Journal of Physics and Chemistry of Solids| volume = 43| issue = 12| pages = 1137| year = 1982| last1 = Pollert | first1 = E.| last2 = Krupička | first2 = S.| last3 = Kuzmičová | first3 = E.|bibcode = 1982JPCS...43.1137P }}</ref>
 
Sin embargo, el modelo de doble intercambio no explicó adecuadamente la elevada resistividad aislante por encima de la temperatura de transición.<ref>J. N. Lalena and D. A. Cleary "Principles of Inorganic Materials Design," 2nd ed., John Wiley & Sons, New York, p. 361 (2010).</ref> En los años noventa, el trabajo de R. von Helmolt y et al.<ref>{{Cite journal | doi = 10.1103/PhysRevLett.71.2331| pmid = 10054646| title = Giant negative magnetoresistance in perovskitelike La2/3Ba1/3Mn ''Ox'' ferromagnetic films| journal = Physical Review Letters| volume = 71| issue = 14| pages = 2331| year = 1993| last1 = von Helmolt | first1 = R.| last2 = Wecker | first2 = J.| last3 = Holzapfel | first3 = B.| last4 = Schultz | first4 = L.| last5 = Samwer | first5 = K.|bibcode = 1993PhRvL..71.2331V }}</ref> y Jin et al.<ref>{{Cite journal | doi = 10.1126/science.264.5157.413| title = Thousandfold Change in Resistivity in Magnetoresistive La-Ca-Mn-O Films| journal = Science| volume = 264| issue = 5157| pages = 413| year = 1994| last1 = Jin | first1 = S.| last2 = Tiefel | first2 = T. H.| last3 = McCormack | first3 = M.| last4 = Fastnacht | first4 = R. A.| last5 = Ramesh | first5 = R.| last6 = Chen | first6 = L. H.|bibcode = 1994Sci...264..413J | pmid=17836905}}</ref> inició un gran número de estudios adicionales. Aunque todavía no se entiende completamente el fenómeno, hay una variedad de trabajos teóricos y experimentales que proporcionan una comprensión más profunda de los efectos relevantes.
 
== Véase también ==
* [[Magnetorresistencia gigante]]
 
== Notas ==
{{listaref}}
 
== Enlaces externos ==
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* ''Colossal magnetoresistance'', A. P. Ramirez, J. Phys.: Condens. Matter '''9''', 8171-8199 (1997) {{doi|10.1088/0953-8984/9/39/005}}
 
 
[[Categoría:Fenómenos electromagnéticos]]
[[Categoría:Espintrónica]]
[[Categoría:Electrónica cuántica]]
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[[Categoría:Ciencia de 1950]]
[[Categoría:Países Bajos en 1950]]