Publicación: Extensión de la teoría relativista de campo cristalino a sistemas nf ^1 (O_h)
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Resumen
El desarrollo de la Teoría Relativista de Campo Cristalino (Relativistic Crystal Field Theory, RCFT) para sistemas con configuración electrónica nf^1 bajo simetría octaédrica (O_h) es fundamental debido a que, en los actínidos tempranos (como el Pa^{4+} o el U^{5+}) y en ciertos complejos de lantánidos, los electrones ocupan orbitales 5f o 4f que experimentan efectos relativistas directos e indirectos sumamente drásticos. A diferencia de lo que ocurre en las series tradicionales de transición 3d, donde el acoplamiento espín-órbita es una perturbación menor que puede tratarse bajo el esquema clásico de Russell-Saunders, en los iones f^1 la constante de acoplamiento espín-órbita (ξ_nf) alcanza magnitudes del mismo orden o incluso superiores a las fuerzas electrostáticas del campo ligando (Dq). Esta paridad energética introduce un régimen de acoplamiento intermedio que rompe la validez de los números cuánticos orbitales y de espín convencionales (L y S), obligando a proyectar el Hamiltoniano sobre una base rigurosa de espinores de Dirac de cuatro componentes (j = 5/2 y j = 7/2) gobernada por las representaciones irreducibles del doble grupo del cubo (O'_h). En este trabajo de grado se derivan expresiones analíticas cerradas para los niveles de energía resultantes en un entorno octaédrico, empleando el eje de simetría C_4 como eje de cuantización espacial. A partir de los 14 espinores atómicos de Dirac, se construyó y factorizó con éxito la representación matricial del potencial de campo ligando electrostático (mediante expansiones multipolares de cuarto y sexto orden), definiendo formalmente los parámetros radiales relativistas Dq y Fq. El análisis del espectro energético resultante resolvió de manera exacta las degeneraciones impuestas por el teorema de Kramers, mapeando la evolución de los dobletes Γ_6, Γ_7^± y los cuartetes Γ_8^±. Finalmente, los diagramas de correlación generados demostraron una excelente correspondencia con los espectros ópticos experimentales reportados para sistemas de prueba como el CsUF_6 y el PaCl_6^{2-}.

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