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Síntese e caracterização de nanofios de férmions pesados supercondutores da família CeMnIn3n+2 (M = Co, Rh, In; n = 0,1)

Processo: 20/10580-8
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
Data de Início da vigência: 01 de novembro de 2020
Data de Término da vigência: 30 de abril de 2024
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada
Pesquisador responsável:Pascoal Jose Giglio Pagliuso
Beneficiário:Maria Helena Carvalho da Costa
Instituição Sede: Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:17/10581-1 - Fenômenos emergentes em sistemas de dimensões reduzidas, AP.ESP
Bolsa(s) vinculada(s):22/16823-5 - Efeitos da baixa dimensionalidade em compostos intermetálicos de elétrons f complexos, BE.EP.PD
Assunto(s):Magnetismo   Supercondutividade   Monocristais   Compostos intermetálicos   Nanofios   Férmions pesados   Nucleação
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Campo Elétrico Cristalino | Dimensionalidade e anisotropias e efeito Kondo | Interação RKKY | Magnetismo | Monocristais | Síntese de novos materiais | Magnetismos e supercondutividade em novos materiais de baixa dimensionalidade

Resumo

Neste projeto estamos propondo a síntese de novos compostos intermetálicos na forma de nanofios de férmions pesados supercondutores da família CeMnIn3n+2 (M = Co, Rh, In; n = 0,1). A síntese desse fará uso da tecnologia de produção de nanofios Nanonucleação por Fluxo Metálico (NNFM) (Patente - INPI - BR 10 2014 019794 0 e patente internacional em progresso # WO2016023089 desenvolvida pelos pesquisadores dos grupos da Unicamp GPOMS/LMBT (parceria liderada pelos Profs. Pascoal G. Pagliuso e Kleber R. Pirota) em 2014 para a produção de nanofios (diâmetros entre 15 e 500 nm e comprimento típico de 1 $\mu$m). O estudo das propriedades eletrônicas, estruturais, magnéticas, de transporte e termodinâmicas desses sistemas, será realizado em detalhe, usando como parâmetros de controle, a dimensionalidade (e.g. diâmetros dos nanofios,) campos magnéticos (d 14 T), altas pressões (d 30 kbar) e baixas temperaturas (e 50 mK). Para este fim, serão realizados experimentos de propriedades mais globais tais como resistividade, efeito Hall, magnetização, susceptibilidade magnética dc/ac, e calor específico. Posteriormente, amostras selecionadas serão investigadas por técnicas mais específicas tais como ressonância de spin eletrônico (ESR) (colaboração com Prof. Carlos Rettori), ressonância magnética e quadrupolar Nuclear (NMR e NQR) (colaboração com Prof. Ricardo R. Urbano), espalhamento Raman (colaboração com Prof. E. Granado), difração de pó, difração magnética, análise elementar (EDS, WDS), absorção de raios-X (XANES, EXAFS, XMCD) (colaboração com Prof. E. Granado) e ARPES (colaboração com Profa. C. Adriano). (AU)

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Publicações científicas
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
BARBOSA, C. C. S.; JESUS, J. R.; BITTAR, E. M.; MENDONCA-FERREIRA, L.; MERCENA, S. G.; CARVALHO, M. H.; PAGLIUSO, P. G.; DUQUE, J. G. S.; MENESES, C. T.. Coexistence of positive and negative exchange bias effect in Pr-doped NdCrO3 samples. Journal of Alloys and Compounds, v. 939, p. 7-pg., . (20/12283-0, 20/10580-8, 17/10581-1)