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tipo de estados son todavía preliminares y su intensiva búsqueda continua siendo un campo activo de investigación desde el comienzo del siglo 21, tanto teórica como experimentalmente. En esta charla se introducen los conceptos básicos para describir un modelo adecuado para una amplia clase de materiales magnéticos frustrados (pirocloros de tierras raras) llamado "hielos de espín cuántico". Cuando se someten a un campo magnético externo a lo largo de la dirección cristalográfica [111], las interacciones de espín resultantes contienen una mezcla de frustración geométrica y de fluctuaciones cuánticas de tal manera que el sistema resultante se puede entender como una colección de espínes localizados en planos desacoplados del tipo kagome. Finalmente, usando simulaciones de Monte Carlo cuántico, identificamos un modelo sencillo cuyo estado base no posee orden magnético, con un gap de energía finito, el cual es consistente con un líquido de espín del tipo Z2. Dicha observación sugiere un procedimiento experimental sistemático para buscar líquidos de espín bidimensionales dimensiones dentro de una clase amplia de tierras raras en redes de pirocloro. Un líquido de espín cuántico es un arreglo de espines cuyas orientaciones fluctúan incluso en el cero absoluto de temperatura. Dicho estado de la materia puede potencialmente albergar fenómenos exóticos tales como cargas fraccionales y estructuras de gauge emergentes. Sin embargo, las pruebas de la existencia de ese tipo de estados son todavía preliminares y su intensiva búsqueda continua siendo un campo activo de investigación desde el comienzo del siglo 21, tanto teórica como experimentalmente. En esta charla se introducen los conceptos básicos para describir un modelo adecuado para una amplia clase de materiales magnéticos frustrados (pirocloros de tierras raras) llamado "hielos de espín cuántico". Cuando se someten a un campo magnético externo a lo largo de la dirección cristalográfica [111], las interacciones de espín resultantes contienen una mezcla de frustración geométrica y de fluctuaciones cuánticas de tal manera que el sistema resultante se puede entender como una colección de espínes localizados en planos desacoplados del tipo kagome. Finalmente, usando simulaciones de Monte Carlo cuántico, identificamos un modelo sencillo cuyo estado base no posee orden magnético, con un gap de energía finito, el cual es consistente con un líquido de espín del tipo Z2. Dicha observación sugiere un procedimiento experimental sistemático para buscar líquidos de espín bidimensionales dimensiones dentro de una clase amplia de tierras raras en redes de pirocloro. Un líquido de espín cuántico es un arreglo de espines cuyas orientaciones fluctúan incluso en el cero absoluto de temperatura. Dicho estado de la materia puede potencialmente albergar fenómenos exóticos tales como cargas fraccionales y estructuras de gauge emergentes. Sin embargo, las pruebas de sp COLOQUIO DE FÍSICA SEGUNDO SEMESTRE 2014 Hielo cuántico en presencia de frustración geométrica Dr. Juan Felipe Carrasquilla Perimeter Institute for Theoretical Physics Waterloo, Canada MARTES, 19 DE AGOSTO HORA: 11 AM Universidad Nacional de Colombia Ciudad Universitaria – Bogotá Edificio 405, Auditorio 203 ENTRADA LIBRE