Registro:
| Documento: | Tesis Doctoral |
| Título: | Magnetismo, transporte electrónico y desorden en sistemas fuertemente correlacionados |
| Título alternativo: | Magnetism, electronic transport and disorder in strongly correlated systems |
| Autor: | Bobadilla, Joel Iván |
| Editor: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |
| Fecha de defensa: | 2026-04-16 |
| Fecha en portada: | 16 de abril de 2026 |
| Grado Obtenido: | Doctorado |
| Título Obtenido: | Doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de Ciencias Físicas |
| Departamento Docente: | Departamento de Física |
| Director: | Camjayi, Alberto |
| Consejero: | Skigin, Diana Carina |
| Jurado: | Capuzzi, Pablo; Vildosola, Verónica Laura; Llois, Ana María |
| Idioma: | Español |
| Palabras clave: | SISTEMAS FUERTEMENTE CORRELACIONADOS; MODELO DE HUBBARD; DMFT; MAGNETORRESISTENCIA; ESPINTRONICA ANTIFERROMAGNETICA; TRANSICION METAL–AISLANTE; DESORDENSTRONGLY CORRELATED SYSTEMS; HUBBARD MODEL; DMFT; MAGNETORESISTANCE; ANTIFERROMAGNETIC SPINTRONICS; METAL–INSULATOR TRANSITION; DISORDER |
| Formato: | PDF |
| Handle: |
https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n7930_Bobadilla |
| PDF: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n7930_Bobadilla.pdf |
| Registro: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/tesis/document/tesis_n7930_Bobadilla |
| Ubicación: | FIS 007930 |
| Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Bobadilla, Joel Iván. (2026). Magnetismo, transporte electrónico y desorden en sistemas fuertemente correlacionados. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n7930_Bobadilla |
Resumen:
En esta tesis se estudia la respuesta magnética, espectral y de transporte de sistemas electrónicos fuertemente correlacionados, con especial énfasis en el modelo de Hubbard y sus extensiones relevantes para describir materiales reales. Mediante el uso de la teoría de campo medio dinámico (DMFT) se analizan distintos regímenes de interacción, temperatura, dopaje y campo magnético, poniendo en evidencia el rol central de las correlaciones locales en la reconstrucción espectral y en la aparición de respuestas de transporte no triviales. En el contexto del modelo de Hubbard antiferromagnético bajo campo magnético, se caracteriza la magnetorresistencia y el metamagnetismo local, identificando la coexistencia de escalas de energía asociadas a grados de libertad de carga y de espín. Se demuestra además la existencia de un mecanismo mínimo, de origen puramente correlacionado, capaz de generar transporte de carga polarizado en espín en antiferromagnetos colineales estructuralmente convencionales, controlado por la ruptura conjunta de simetrías de partícula–hueco y de equivalencia entre subredes. Finalmente, se aplican estas ideas al estudio de materiales reales con fuerte acoplamiento espín–órbita, como los iridatos Sr2IrO4 y Sr3Ir2O7, y a sólidos de nanopartículas dominados por bloqueo de Coulomb y desorden, mostrando cómo conceptos desarrollados en modelos de red correlacionados permiten interpretar de manera unificada fenómenos de transición metal–aislante y reconstrucción espectral en sistemas complejos.
Abstract:
This thesis investigates the magnetic, spectral, and transport properties of strongly correlated electronic systems, with a primary focus on the Hubbard model and its extensions relevant for real materials. Within the dynamical mean-field theory (DMFT) framework, different regimes of interaction strength, temperature, doping, and magnetic field are explored, highlighting the central role of local electronic correlations in shaping spectral reconstruction and nontrivial transport responses. For the antiferromagnetic Hubbard model under a Zeeman field, magnetoresistance and local metamagnetism are characterized, revealing the coexistence of distinct energy scales associated with charge and spin degrees of freedom. A minimal, purely correlation-driven mechanism for generating spin-polarized charge transport in structurally conventional collinear antiferromagnets is identified, controlled by the simultaneous breaking of particle–hole symmetry and antiferromagnetic sublattice equivalence. Finally, these concepts are applied to correlated materials with strong spin–orbit coupling, such as Sr2IrO4 and Sr3Ir2O7, and to nanoparticle solids dominated by Coulomb blockade and disorder. The results show how ideas developed in correlated lattice models provide a unified interpretation of metal–insulator transitions and spectral reconstruction in complex systems.
Citación:
---------- APA ----------
Bobadilla, Joel Iván. (2026). Magnetismo, transporte electrónico y desorden en sistemas fuertemente correlacionados. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n7930_Bobadilla
---------- CHICAGO ----------
Bobadilla, Joel Iván. "Magnetismo, transporte electrónico y desorden en sistemas fuertemente correlacionados". Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2026.https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n7930_Bobadilla
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