Influencia de la geometría en la respuesta FMR de muestras de Fe_25Co_25Ni_25(B_0.7Si_0.3)_25
En este trabajo se estudió la influencia de la geometría (circular, rectangular y cuadrada) en las propiedades magnéticas de una aleación amorfa de Fe_25Co_25Ni_25(B_0.7Si_0.3)_25 en forma de cinta. Mediante magnetometría de muestra vibrante (VSM), las curvas magnéticas con campos magnéticos aplicad...
- Autores:
-
Dorado Manjarrez, Luis Angel
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Universidad de Córdoba
- Repositorio:
- Repositorio Institucional Unicórdoba
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unicordoba.edu.co:ucordoba/9311
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/9311
https://repositorio.unicordoba.edu.co/
- Palabra clave:
- Respuesta FMR
Magnetización
Geometrías
Aleaciones
Campos
FMR response
Magnetization
Geometries
Alloys
Fields
- Rights
- openAccess
- License
- Copyright Universidad de Córdoba, 2025
| id |
UCORDOBA2_32d90f8ef0c83b7bd16afbd0d6ceb5b8 |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:repositorio.unicordoba.edu.co:ucordoba/9311 |
| network_acronym_str |
UCORDOBA2 |
| network_name_str |
Repositorio Institucional Unicórdoba |
| repository_id_str |
|
| dc.title.spa.fl_str_mv |
Influencia de la geometría en la respuesta FMR de muestras de Fe_25Co_25Ni_25(B_0.7Si_0.3)_25 |
| title |
Influencia de la geometría en la respuesta FMR de muestras de Fe_25Co_25Ni_25(B_0.7Si_0.3)_25 |
| spellingShingle |
Influencia de la geometría en la respuesta FMR de muestras de Fe_25Co_25Ni_25(B_0.7Si_0.3)_25 Respuesta FMR Magnetización Geometrías Aleaciones Campos FMR response Magnetization Geometries Alloys Fields |
| title_short |
Influencia de la geometría en la respuesta FMR de muestras de Fe_25Co_25Ni_25(B_0.7Si_0.3)_25 |
| title_full |
Influencia de la geometría en la respuesta FMR de muestras de Fe_25Co_25Ni_25(B_0.7Si_0.3)_25 |
| title_fullStr |
Influencia de la geometría en la respuesta FMR de muestras de Fe_25Co_25Ni_25(B_0.7Si_0.3)_25 |
| title_full_unstemmed |
Influencia de la geometría en la respuesta FMR de muestras de Fe_25Co_25Ni_25(B_0.7Si_0.3)_25 |
| title_sort |
Influencia de la geometría en la respuesta FMR de muestras de Fe_25Co_25Ni_25(B_0.7Si_0.3)_25 |
| dc.creator.fl_str_mv |
Dorado Manjarrez, Luis Angel |
| dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Sánchez Pacheco, Luis Carlos Gil Monsalve Johanna |
| dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Dorado Manjarrez, Luis Angel |
| dc.contributor.jury.none.fl_str_mv |
Cogollo Pitalúa, Rafael Ricardo Espriella Vélez, Nicolás Antonio de la |
| dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv |
Respuesta FMR Magnetización Geometrías Aleaciones Campos |
| topic |
Respuesta FMR Magnetización Geometrías Aleaciones Campos FMR response Magnetization Geometries Alloys Fields |
| dc.subject.keywords.eng.fl_str_mv |
FMR response Magnetization Geometries Alloys Fields |
| description |
En este trabajo se estudió la influencia de la geometría (circular, rectangular y cuadrada) en las propiedades magnéticas de una aleación amorfa de Fe_25Co_25Ni_25(B_0.7Si_0.3)_25 en forma de cinta. Mediante magnetometría de muestra vibrante (VSM), las curvas magnéticas con campos magnéticos aplicados en el plano confirman el comportamiento de un material magnéticamente blando, con magnetización de saturación entre 630 y 1300 emu/cm3, según la geometría; mientras que fuera del plano, la muestra no alcanza la saturación, lo que sugiere la presencia de dominios magnéticos en la cinta. Por otra parte, usando un espectrómetro de resonancia ferromagnética (FMR) con guía de onda coplanar, se evidenció una variación en los campos de resonancia y anchos de línea de los espectros de absorción FMR para las distintas geometrías, notándose una relación estrecha con los factores desmagnetizantes, los cuales varían según el tamaño y la forma de la muestra. A partir del ajuste de los datos experimentales a la curva de Kittel y de la dependencia en frecuencia del ancho de línea (ΔH), se estimó la razón giromagnética, la cual presentó pequeñas variaciones según la geometría. Asimismo, se encontró un parámetro de amortiguamiento del orden de 10^−4, el cual puede ser útil para aplicaciones de microondas de alta frecuencia y espintrónica. Finalmente, el valor de las inhomogeneidades magnéticas alrededor de 118.5 Oe indica una mayor uniformidad estructural. Teniendo en cuenta el estudio de la dependencia angular del campo de resonancia, no se identificaron anisotropías magnetocristalinas; propio de un sistema amorfo, sin embargo, se observa que cada una de las geometrías presenta un campo de resonancia diferente, este comportamiento sugiere que la respuesta magnética del material está influenciada por la distribución interna de los momentos magnéticos y por las condiciones geométricas de la muestra. |
| publishDate |
2025 |
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2025-07-12T18:44:53Z |
| dc.date.available.none.fl_str_mv |
2025-07-12T18:44:53Z |
| dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2025-07-10 |
| dc.type.none.fl_str_mv |
Trabajo de grado - Pregrado |
| dc.type.driver.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| dc.type.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
| dc.type.version.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
| dc.type.content.none.fl_str_mv |
Text |
| format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
| status_str |
acceptedVersion |
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/9311 |
| dc.identifier.instname.none.fl_str_mv |
Universidad de Córdoba |
| dc.identifier.reponame.none.fl_str_mv |
Repositorio Universidad de Córdoba |
| dc.identifier.repourl.none.fl_str_mv |
https://repositorio.unicordoba.edu.co/ |
| url |
https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/9311 https://repositorio.unicordoba.edu.co/ |
| identifier_str_mv |
Universidad de Córdoba Repositorio Universidad de Córdoba |
| dc.language.iso.none.fl_str_mv |
spa |
| language |
spa |
| dc.relation.references.none.fl_str_mv |
P. Zhang, J. Tan, Y. Tian, H. Yan, and Z. J. T. I. J. o. A. M. T. Yu, "Research progress on selective laser melting (SLM) of bulk metallic glasses (BMGs): a review," pp. 1-41, 2022. D. B. Miracle and O. N. J. A. m. Senkov, "A critical review of high entropy alloys and related concepts," vol. 122, pp. 448-511, 2017. J. W. Yeh et al., "Nanostructured high-entropy alloys with multiple principal elements: novel alloy design concepts and outcomes," vol. 6, no. 5, pp. 299-303, 2004. M. C. Gao, J.-W. Yeh, P. K. Liaw, and Y. Zhang, High-entropy alloys: fundamentals and applications. Springer, 2016. Y. Zhang et al., "Microstructures and properties of high-entropy alloys," vol. 61, pp. 1-93, 2014. N. Stepanov, D. Shaysultanov, R. Chernichenko, M. Tikhonovsky, S. J. J. o. A. Zherebtsov, and Compounds, "Effect of Al on structure and mechanical properties of Fe-Mn-Cr-Ni-Al non-equiatomic high entropy alloys with high Fe content," vol. 770, pp. 194-203, 2019. W. Feng, Y. Qi, and S. J. M. R. E. Wang, "Effects of Mn and Al addition on structural and magnetic properties of FeCoNi-based high entropy alloys," vol. 5, no. 10, p. 106511, 2018. A. Inoue, A. J. M. S. Takeuchi, and E. A, "Recent progress in bulk glassy, nanoquasicrystalline and nanocrystalline alloys," vol. 375, pp. 16-30, 2004. C. J. P. r. Kittel, "On the theory of ferromagnetic resonance absorption," vol. 73, no. 2, p. 155, 1948. B. Heinrich, Y. Tserkovnyak, G. Woltersdorf, A. Brataas, R. Urban, and G. E. J. P. r. l. Bauer, "Dynamic exchange coupling in magnetic bilayers," vol. 90, no. 18, p. 187601, 2003. J. Milano, "Magnetotransporte en nanoestructuras de metales de transicion," Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2003. D. S. Schmool et al., "Ferromagnetic resonance studies in magnetic nanosystems," vol. 7, no. 9, p. 126, 2021. B. González Asensio, J. M. González Pérez, and G. V. Kurlyandskaya, "Caracterización de las propiedades de absorción de películas magnéticas delgadas en el rango de microondas," 2017. J. S. Urquijo Cárdenas, "Cálculo de la frecuencia de resonancia en partículas ferromagnéticas a temperatura finita," 2021. J. Gil Monsalve, "Estudios magnéticos y microestructurales de películas delgadas de ferritas de Ni y Zn: una aproximación al entendimiento del efecto Seebeck por espines," 2022. I. S. Maksymov, M. J. P. E. L.-d. S. Kostylev, and Nanostructures, "Broadband stripline ferromagnetic resonance spectroscopy of ferromagnetic films, multilayers and nanostructures," vol. 69, pp. 253-293, 2015. G. A. J. R. d. l. A. C. d. C. E. Pérez-Alcázar, Físicas y Naturales, "Imanes permanentes: características, aplicaciones y futuro," vol. 40, no. 155, pp. 221-233, 2016. R. Licea Virgen, "Estructuración de redes de nanoalambres magnéticos asistida por ablación laser para modificar la anisotropía magnética efectiva," 2018. C. R. J. A. A. Bahl, "Estimating the demagnetization factors for regular permanent magnet pieces," vol. 11, no. 7, 2021. B. Lax, K. J. Button, and H. Hagger, "Microwave ferrites and ferrimagnetics," ed: American Institute of Physics, 1963. S. M. Rezende, Fundamentals of magnonics. Springer, 2020. S. Chikazumi and C. D. Graham, Physics of ferromagnetism (no. 94). Oxford university press, 1997. B. D. Cullity and C. D. Graham, Introduction to magnetic materials. John Wiley & Sons, 2011. M. A. Popov and I. V. J. T. P. Zavislyak, "Anisotropy of giant nonlinear magnetoelectric effects in hexaferrites with the magnetoplumbite structure," vol. 63, pp. 1171-1176, 2018. J. M. Coey, Magnetism and magnetic materials. Cambridge university press, 2010. S. Backlund, "Magnetization dynamics in bistable systems," ed, 2023. F. U. E. F. HAMILTONIANO, "Isaac Daniel Arrieta Palencia," Facultad de Ciencias Básicas, Universidad de Córdoba, Ca, 2024. A. Barman and A. Haldar, "Time-domain study of magnetization dynamics in magnetic thin films and micro-and nanostructures," in Solid State Physics, vol. 65: Elsevier, 2014, pp. 1-108. I. M. A. E. GARCÍA, G. E. N. Silva, and D. Á. Beltrán, "POSGRADO EN CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES," INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MATERIALES, 2025. "Magnetisation," Website 2025/06/13. A. Przybył, P. Gębara, R. Gozdur, and K. J. E. Chwastek, "Modeling of magnetic properties of rare-Earth hard magnets," vol. 15, no. 21, p. 7951, 2022. P. Parthasaradhy, S. J. T. I. J. o. E. Ranganayakulu, and Science, "Hysteresis and eddy current losses of magnetic material by Epstein frame method-novel approach," pp. 85-93, 2014. W. Wang et al., "Low-Loss Soft Magnetic Materials and Their Application in Power Conversion: Progress and Perspective," vol. 18, no. 3, p. 482, 2025. H. Huang, "Core Loss Mechanisms in Soft Magnetic Nanostructures," Monash University. H. Zhao, J. Tu, Y. Zhang, F. Zheng, and Y. J. I. T. o. M. An, "Study on excess loss of soft magnetic material considering skin effect," vol. 59, no. 10, pp. 1-4, 2023. J. J. I. T. o. m. Coey, "Hard magnetic materials: A perspective," vol. 47, no. 12, pp. 4671-4681, 2011. E. Burzo, M. Codescu, W. Kappel, E. J. J. o. O. Helerea, and A. Materials, "Magnetic materials for technical applications," vol. 11, no. 3, p. 229, 2009. W. D. Callister Jr and D. G. Rethwisch, Materials science and engineering: an introduction. John wiley & sons, 2020. F. J. A. m. a. Luborsky, "Amorphous metallic alloys," pp. 1-7, 1983. H. Davies, Metallic glass formation re-visited. World Scientific: Singapore, 1995. M. Velasco et al., "Comparative study of the effects of Si and Ge on the magnetic and permeability properties of FeCoNiBM (M= Si, Ge) amorphous ribbons," vol. 1020, p. 179367, 2025. A. A. Bunaciu, E. G. UdriŞTioiu, and H. Y. J. C. r. i. a. c. Aboul-Enein, "X-ray diffraction: instrumentation and applications," vol. 45, no. 4, pp. 289-299, 2015. H. Khan, A. S. Yerramilli, A. D'Oliveira, T. L. Alford, D. C. Boffito, and G. S. J. T. C. j. o. c. e. Patience, "Experimental methods in chemical engineering: X-ray diffraction spectroscopy—XRD," vol. 98, no. 6, pp. 1255-1266, 2020. A. Ali, Y. W. Chiang, and R. M. J. M. Santos, "X-ray diffraction techniques for mineral characterization: A review for engineers of the fundamentals, applications, and research directions," vol. 12, no. 2, p. 205, 2022. D. M. Moore and R. Reynolds, Jr, X-ray Diffraction and the Identification and Analysis of Clay Minerals. 1989. H. P. Klug and L. E. Alexander, X-ray diffraction procedures: for polycrystalline and amorphous materials. 1974. "La espectroscopía de rayos‑X," Website 2009/08/01 2009. E. Jimenez Peña, "UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)," 2018. W. Zhou, R. Apkarian, Z. L. Wang, D. J. S. m. f. n. t. Joy, and applications, "Fundamentals of scanning electron microscopy (SEM)," pp. 1-40, 2007. A. Mohammed and A. Abdullah, "Scanning electron microscopy (SEM): A review," in Proceedings of the 2018 international conference on hydraulics and pneumatics— HERVEX, Băile Govora, Romania, 2018, vol. 2018, pp. 7-9. "Partes del microscopio electrónico," Website 2025/07/04. A. G. Gurevich and G. A. Melkov, Magnetization oscillations and waves. CRC press, 2020. M. J. R. o. p. i. p. Farle, "Ferromagnetic resonance of ultrathin metallic layers," vol. 61, no. 7, p. 755, 1998. Z. R. Tadisina, "Perpendicular magnetic anisotropy materials for reduced current switching devices," University of Alabama Libraries, 2010. S. J. R. o. S. I. Foner, "Versatile and sensitive vibrating-sample magnetometer," vol. 30, no. 7, pp. 548-557, 1959. F. P. Guachún and V. J. J. M. Raposo, "Design and calibration of a vibrant sample magnetometer: characterization of magnetic materials," no. 56, pp. 45-62, 2018. A. Hajalilou, H. M. Kamari, K. J. J. o. A. Shameli, and Compounds, "Dielectric and electrical characteristics of mechanically synthesized Ni-Zn ferrite nanoparticles," vol. 708, pp. 813-826, 2017. J. Garitaonandia, D. Schmool, and J. J. P. R. B. Barandiarán, "Model of exchange-field penetration in nanocrystalline Fe 87 Zr 6 B 6 Cu alloys from magnetic and Mössbauer studies," vol. 58, no. 18, p. 12147, 1998. J. Arboleda, O. Arnache, M. H. Aguirre, R. Ramos, A. Anadón, and M. R. J. S. S. C. Ibarra, "Evidence of the spin Seebeck effect in Ni-Zn ferrites polycrystalline slabs," vol. 270, pp. 140-146, 2018. J. d. J. Gutierrez Aguilar, "Mecanismos de magnetizacion en cintas amorfas ferromagneticas," TESIUNAM, Ciudad de México1990. S. Blundell, Magnetism in condensed matter. OUP Oxford, 2001. G. V. Kurlyandskaya et al., "Amorphous FeCoCrSiB ribbons with tailored anisotropy for the development of magnetic elements for high frequency applications," vol. 15, no. 12, p. 4160, 2022. |
| dc.rights.none.fl_str_mv |
Copyright Universidad de Córdoba, 2025 |
| dc.rights.uri.none.fl_str_mv |
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| dc.rights.license.none.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) |
| dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.rights.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| rights_invalid_str_mv |
Copyright Universidad de Córdoba, 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| eu_rights_str_mv |
openAccess |
| dc.format.mimetype.none.fl_str_mv |
application/pdf |
| dc.publisher.none.fl_str_mv |
Universidad de Córdoba |
| dc.publisher.faculty.none.fl_str_mv |
Facultad de Ciencias Básicas |
| dc.publisher.place.none.fl_str_mv |
Montería, Córdoba, Colombia |
| dc.publisher.program.none.fl_str_mv |
Física |
| publisher.none.fl_str_mv |
Universidad de Córdoba |
| institution |
Universidad de Córdoba |
| bitstream.url.fl_str_mv |
https://dspace8-unicordoba.metabuscador.org/bitstreams/df345064-bd18-42a7-aa56-fbd2c82cba21/download https://dspace8-unicordoba.metabuscador.org/bitstreams/f4073270-e45a-49a7-9a06-9a5636b96450/download https://dspace8-unicordoba.metabuscador.org/bitstreams/92b2a389-5a14-473d-8f53-8c168f7b5c55/download https://dspace8-unicordoba.metabuscador.org/bitstreams/c65a0ae0-e6b4-4dc2-a2e0-1c15ca008fe8/download https://dspace8-unicordoba.metabuscador.org/bitstreams/c7cd4ec9-6045-4cd0-bd4b-79dd1a54ebf8/download https://dspace8-unicordoba.metabuscador.org/bitstreams/c37b1039-17f5-438c-ba11-e2d036df9b1f/download https://dspace8-unicordoba.metabuscador.org/bitstreams/7a8dd4bb-905d-4826-9125-86339ba45a37/download |
| bitstream.checksum.fl_str_mv |
d3fc83d2f4a84658f2fb3957fdcef046 85055ed9601039e4e6865f33a7d304f2 73a5432e0b76442b22b026844140d683 7abf9d520ae5497890319c49e79aad53 9e7ecb1a34762f023b72712c5355ea08 af71688c65f7a5c8265440294af621e6 f237894bff4f19238e9660ee2d441f6f |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
| repository.name.fl_str_mv |
Repositorio institucional Universidad de Córdoba |
| repository.mail.fl_str_mv |
bdigital@metabiblioteca.com |
| _version_ |
1849968391617511424 |
| spelling |
Sánchez Pacheco, Luis CarlosGil Monsalve JohannaDorado Manjarrez, Luis AngelCogollo Pitalúa, Rafael RicardoEspriella Vélez, Nicolás Antonio de la2025-07-12T18:44:53Z2025-07-12T18:44:53Z2025-07-10https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/9311Universidad de CórdobaRepositorio Universidad de Córdobahttps://repositorio.unicordoba.edu.co/En este trabajo se estudió la influencia de la geometría (circular, rectangular y cuadrada) en las propiedades magnéticas de una aleación amorfa de Fe_25Co_25Ni_25(B_0.7Si_0.3)_25 en forma de cinta. Mediante magnetometría de muestra vibrante (VSM), las curvas magnéticas con campos magnéticos aplicados en el plano confirman el comportamiento de un material magnéticamente blando, con magnetización de saturación entre 630 y 1300 emu/cm3, según la geometría; mientras que fuera del plano, la muestra no alcanza la saturación, lo que sugiere la presencia de dominios magnéticos en la cinta. Por otra parte, usando un espectrómetro de resonancia ferromagnética (FMR) con guía de onda coplanar, se evidenció una variación en los campos de resonancia y anchos de línea de los espectros de absorción FMR para las distintas geometrías, notándose una relación estrecha con los factores desmagnetizantes, los cuales varían según el tamaño y la forma de la muestra. A partir del ajuste de los datos experimentales a la curva de Kittel y de la dependencia en frecuencia del ancho de línea (ΔH), se estimó la razón giromagnética, la cual presentó pequeñas variaciones según la geometría. Asimismo, se encontró un parámetro de amortiguamiento del orden de 10^−4, el cual puede ser útil para aplicaciones de microondas de alta frecuencia y espintrónica. Finalmente, el valor de las inhomogeneidades magnéticas alrededor de 118.5 Oe indica una mayor uniformidad estructural. Teniendo en cuenta el estudio de la dependencia angular del campo de resonancia, no se identificaron anisotropías magnetocristalinas; propio de un sistema amorfo, sin embargo, se observa que cada una de las geometrías presenta un campo de resonancia diferente, este comportamiento sugiere que la respuesta magnética del material está influenciada por la distribución interna de los momentos magnéticos y por las condiciones geométricas de la muestra.AgradecimientosResumen1. Introducción2. Marco teórico2.1. Resonancia ferromagnética (FMR)2.2. Factores desmagnetizantes2.3. Curva de Kittel2.4. Anisotropía magnética2.4.1. Anisotropía de forma2.4.2. Anisotropía magnetocristalina2.4.3. Anisotropía uniaxial o de tensión2.5. Magnetización2.5.1. Ciclo de histérisis2.5.2. Magnetización de saturación2.5.3. Magnetización remanente2.6. Campos Coercitivos2.7. Materiales magnéticos blandos2.8. Materiales magnéticos duros2.9. Cintas magnéticas3. Técnicas experimentales3.1. Resonancia ferromagnética (FMR)3.2. Magnetometría de muestra vibrante (VSM)4. Resultados4.1. Análisis estructural4.2. Morfología4.3. Propiedades magnéticas4.3.1. Análisis de la magnetización mediante VSM4.3.1.1. Curvas M vs H en el plano4.3.1.2. Curvas M vs H fuera del plano4.3.2. Resonancia ferromagnética (FMR)5. Conclusiones6. Anexos6.1. Ecuación de Landau - Lifshitz7. ReferenciasPregradoFísico(a)Trabajos de Investigación y/o Extensiónapplication/pdfspaUniversidad de CórdobaFacultad de Ciencias BásicasMontería, Córdoba, ColombiaFísicaCopyright Universidad de Córdoba, 2025https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Influencia de la geometría en la respuesta FMR de muestras de Fe_25Co_25Ni_25(B_0.7Si_0.3)_25Trabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTextP. Zhang, J. Tan, Y. Tian, H. Yan, and Z. J. T. I. J. o. A. M. T. Yu, "Research progress on selective laser melting (SLM) of bulk metallic glasses (BMGs): a review," pp. 1-41, 2022.D. B. Miracle and O. N. J. A. m. Senkov, "A critical review of high entropy alloys and related concepts," vol. 122, pp. 448-511, 2017.J. W. Yeh et al., "Nanostructured high-entropy alloys with multiple principal elements: novel alloy design concepts and outcomes," vol. 6, no. 5, pp. 299-303, 2004.M. C. Gao, J.-W. Yeh, P. K. Liaw, and Y. Zhang, High-entropy alloys: fundamentals and applications. Springer, 2016.Y. Zhang et al., "Microstructures and properties of high-entropy alloys," vol. 61, pp. 1-93, 2014.N. Stepanov, D. Shaysultanov, R. Chernichenko, M. Tikhonovsky, S. J. J. o. A. Zherebtsov, and Compounds, "Effect of Al on structure and mechanical properties of Fe-Mn-Cr-Ni-Al non-equiatomic high entropy alloys with high Fe content," vol. 770, pp. 194-203, 2019.W. Feng, Y. Qi, and S. J. M. R. E. Wang, "Effects of Mn and Al addition on structural and magnetic properties of FeCoNi-based high entropy alloys," vol. 5, no. 10, p. 106511, 2018.A. Inoue, A. J. M. S. Takeuchi, and E. A, "Recent progress in bulk glassy, nanoquasicrystalline and nanocrystalline alloys," vol. 375, pp. 16-30, 2004.C. J. P. r. Kittel, "On the theory of ferromagnetic resonance absorption," vol. 73, no. 2, p. 155, 1948.B. Heinrich, Y. Tserkovnyak, G. Woltersdorf, A. Brataas, R. Urban, and G. E. J. P. r. l. Bauer, "Dynamic exchange coupling in magnetic bilayers," vol. 90, no. 18, p. 187601, 2003.J. Milano, "Magnetotransporte en nanoestructuras de metales de transicion," Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2003.D. S. Schmool et al., "Ferromagnetic resonance studies in magnetic nanosystems," vol. 7, no. 9, p. 126, 2021.B. González Asensio, J. M. González Pérez, and G. V. Kurlyandskaya, "Caracterización de las propiedades de absorción de películas magnéticas delgadas en el rango de microondas," 2017.J. S. Urquijo Cárdenas, "Cálculo de la frecuencia de resonancia en partículas ferromagnéticas a temperatura finita," 2021.J. Gil Monsalve, "Estudios magnéticos y microestructurales de películas delgadas de ferritas de Ni y Zn: una aproximación al entendimiento del efecto Seebeck por espines," 2022.I. S. Maksymov, M. J. P. E. L.-d. S. Kostylev, and Nanostructures, "Broadband stripline ferromagnetic resonance spectroscopy of ferromagnetic films, multilayers and nanostructures," vol. 69, pp. 253-293, 2015.G. A. J. R. d. l. A. C. d. C. E. Pérez-Alcázar, Físicas y Naturales, "Imanes permanentes: características, aplicaciones y futuro," vol. 40, no. 155, pp. 221-233, 2016.R. Licea Virgen, "Estructuración de redes de nanoalambres magnéticos asistida por ablación laser para modificar la anisotropía magnética efectiva," 2018.C. R. J. A. A. Bahl, "Estimating the demagnetization factors for regular permanent magnet pieces," vol. 11, no. 7, 2021.B. Lax, K. J. Button, and H. Hagger, "Microwave ferrites and ferrimagnetics," ed: American Institute of Physics, 1963.S. M. Rezende, Fundamentals of magnonics. Springer, 2020.S. Chikazumi and C. D. Graham, Physics of ferromagnetism (no. 94). Oxford university press, 1997.B. D. Cullity and C. D. Graham, Introduction to magnetic materials. John Wiley & Sons, 2011.M. A. Popov and I. V. J. T. P. Zavislyak, "Anisotropy of giant nonlinear magnetoelectric effects in hexaferrites with the magnetoplumbite structure," vol. 63, pp. 1171-1176, 2018.J. M. Coey, Magnetism and magnetic materials. Cambridge university press, 2010.S. Backlund, "Magnetization dynamics in bistable systems," ed, 2023.F. U. E. F. HAMILTONIANO, "Isaac Daniel Arrieta Palencia," Facultad de Ciencias Básicas, Universidad de Córdoba, Ca, 2024.A. Barman and A. Haldar, "Time-domain study of magnetization dynamics in magnetic thin films and micro-and nanostructures," in Solid State Physics, vol. 65: Elsevier, 2014, pp. 1-108.I. M. A. E. GARCÍA, G. E. N. Silva, and D. Á. Beltrán, "POSGRADO EN CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES," INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MATERIALES, 2025."Magnetisation," Website 2025/06/13.A. Przybył, P. Gębara, R. Gozdur, and K. J. E. Chwastek, "Modeling of magnetic properties of rare-Earth hard magnets," vol. 15, no. 21, p. 7951, 2022.P. Parthasaradhy, S. J. T. I. J. o. E. Ranganayakulu, and Science, "Hysteresis and eddy current losses of magnetic material by Epstein frame method-novel approach," pp. 85-93, 2014.W. Wang et al., "Low-Loss Soft Magnetic Materials and Their Application in Power Conversion: Progress and Perspective," vol. 18, no. 3, p. 482, 2025.H. Huang, "Core Loss Mechanisms in Soft Magnetic Nanostructures," Monash University.H. Zhao, J. Tu, Y. Zhang, F. Zheng, and Y. J. I. T. o. M. An, "Study on excess loss of soft magnetic material considering skin effect," vol. 59, no. 10, pp. 1-4, 2023.J. J. I. T. o. m. Coey, "Hard magnetic materials: A perspective," vol. 47, no. 12, pp. 4671-4681, 2011.E. Burzo, M. Codescu, W. Kappel, E. J. J. o. O. Helerea, and A. Materials, "Magnetic materials for technical applications," vol. 11, no. 3, p. 229, 2009.W. D. Callister Jr and D. G. Rethwisch, Materials science and engineering: an introduction. John wiley & sons, 2020.F. J. A. m. a. Luborsky, "Amorphous metallic alloys," pp. 1-7, 1983.H. Davies, Metallic glass formation re-visited. World Scientific: Singapore, 1995.M. Velasco et al., "Comparative study of the effects of Si and Ge on the magnetic and permeability properties of FeCoNiBM (M= Si, Ge) amorphous ribbons," vol. 1020, p. 179367, 2025.A. A. Bunaciu, E. G. UdriŞTioiu, and H. Y. J. C. r. i. a. c. Aboul-Enein, "X-ray diffraction: instrumentation and applications," vol. 45, no. 4, pp. 289-299, 2015.H. Khan, A. S. Yerramilli, A. D'Oliveira, T. L. Alford, D. C. Boffito, and G. S. J. T. C. j. o. c. e. Patience, "Experimental methods in chemical engineering: X-ray diffraction spectroscopy—XRD," vol. 98, no. 6, pp. 1255-1266, 2020.A. Ali, Y. W. Chiang, and R. M. J. M. Santos, "X-ray diffraction techniques for mineral characterization: A review for engineers of the fundamentals, applications, and research directions," vol. 12, no. 2, p. 205, 2022.D. M. Moore and R. Reynolds, Jr, X-ray Diffraction and the Identification and Analysis of Clay Minerals. 1989.H. P. Klug and L. E. Alexander, X-ray diffraction procedures: for polycrystalline and amorphous materials. 1974."La espectroscopía de rayos‑X," Website 2009/08/01 2009.E. Jimenez Peña, "UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)," 2018.W. Zhou, R. Apkarian, Z. L. Wang, D. J. S. m. f. n. t. Joy, and applications, "Fundamentals of scanning electron microscopy (SEM)," pp. 1-40, 2007.A. Mohammed and A. Abdullah, "Scanning electron microscopy (SEM): A review," in Proceedings of the 2018 international conference on hydraulics and pneumatics— HERVEX, Băile Govora, Romania, 2018, vol. 2018, pp. 7-9."Partes del microscopio electrónico," Website 2025/07/04.A. G. Gurevich and G. A. Melkov, Magnetization oscillations and waves. CRC press, 2020.M. J. R. o. p. i. p. Farle, "Ferromagnetic resonance of ultrathin metallic layers," vol. 61, no. 7, p. 755, 1998.Z. R. Tadisina, "Perpendicular magnetic anisotropy materials for reduced current switching devices," University of Alabama Libraries, 2010.S. J. R. o. S. I. Foner, "Versatile and sensitive vibrating-sample magnetometer," vol. 30, no. 7, pp. 548-557, 1959.F. P. Guachún and V. J. J. M. Raposo, "Design and calibration of a vibrant sample magnetometer: characterization of magnetic materials," no. 56, pp. 45-62, 2018.A. Hajalilou, H. M. Kamari, K. J. J. o. A. Shameli, and Compounds, "Dielectric and electrical characteristics of mechanically synthesized Ni-Zn ferrite nanoparticles," vol. 708, pp. 813-826, 2017.J. Garitaonandia, D. Schmool, and J. J. P. R. B. Barandiarán, "Model of exchange-field penetration in nanocrystalline Fe 87 Zr 6 B 6 Cu alloys from magnetic and Mössbauer studies," vol. 58, no. 18, p. 12147, 1998.J. Arboleda, O. Arnache, M. H. Aguirre, R. Ramos, A. Anadón, and M. R. J. S. S. C. Ibarra, "Evidence of the spin Seebeck effect in Ni-Zn ferrites polycrystalline slabs," vol. 270, pp. 140-146, 2018.J. d. J. Gutierrez Aguilar, "Mecanismos de magnetizacion en cintas amorfas ferromagneticas," TESIUNAM, Ciudad de México1990.S. Blundell, Magnetism in condensed matter. OUP Oxford, 2001.G. V. Kurlyandskaya et al., "Amorphous FeCoCrSiB ribbons with tailored anisotropy for the development of magnetic elements for high frequency applications," vol. 15, no. 12, p. 4160, 2022.Respuesta FMRMagnetizaciónGeometríasAleacionesCamposFMR responseMagnetizationGeometriesAlloysFieldsPublicationORIGINALDoradoManjarrezLuisAngel.pdfDoradoManjarrezLuisAngel.pdfapplication/pdf2641900https://dspace8-unicordoba.metabuscador.org/bitstreams/df345064-bd18-42a7-aa56-fbd2c82cba21/downloadd3fc83d2f4a84658f2fb3957fdcef046MD51trueAnonymousREADAutorización Publicación.pdfAutorización Publicación.pdfapplication/pdf646436https://dspace8-unicordoba.metabuscador.org/bitstreams/f4073270-e45a-49a7-9a06-9a5636b96450/download85055ed9601039e4e6865f33a7d304f2MD52falseLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-815543https://dspace8-unicordoba.metabuscador.org/bitstreams/92b2a389-5a14-473d-8f53-8c168f7b5c55/download73a5432e0b76442b22b026844140d683MD53falseAnonymousREADTEXTDoradoManjarrezLuisAngel.pdf.txtDoradoManjarrezLuisAngel.pdf.txtExtracted texttext/plain92113https://dspace8-unicordoba.metabuscador.org/bitstreams/c65a0ae0-e6b4-4dc2-a2e0-1c15ca008fe8/download7abf9d520ae5497890319c49e79aad53MD54falseAnonymousREADAutorización Publicación.pdf.txtAutorización Publicación.pdf.txtExtracted texttext/plain4460https://dspace8-unicordoba.metabuscador.org/bitstreams/c7cd4ec9-6045-4cd0-bd4b-79dd1a54ebf8/download9e7ecb1a34762f023b72712c5355ea08MD56falseTHUMBNAILDoradoManjarrezLuisAngel.pdf.jpgDoradoManjarrezLuisAngel.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg9716https://dspace8-unicordoba.metabuscador.org/bitstreams/c37b1039-17f5-438c-ba11-e2d036df9b1f/downloadaf71688c65f7a5c8265440294af621e6MD55falseAnonymousREADAutorización Publicación.pdf.jpgAutorización Publicación.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg14489https://dspace8-unicordoba.metabuscador.org/bitstreams/7a8dd4bb-905d-4826-9125-86339ba45a37/downloadf237894bff4f19238e9660ee2d441f6fMD57falseucordoba/9311oai:dspace8-unicordoba.metabuscador.org:ucordoba/93112025-07-13 03:01:19.18https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Copyright Universidad de Córdoba, 2025open.accesshttps://dspace8-unicordoba.metabuscador.orgRepositorio institucional Universidad de Córdobabdigital@metabiblioteca.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 |
