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Multiferroismo e Acoplamento Magnetoelétrico em Nanoestruturas do Sistema Aurivillius

Processo: 24/20319-6
Modalidade de apoio:Auxílio à Pesquisa - Regular
Data de Início da vigência: 01 de abril de 2025
Data de Término da vigência: 31 de março de 2028
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada
Pesquisador responsável:Fabio Luis Zabotto
Beneficiário:Fabio Luis Zabotto
Instituição Sede: Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET). Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). São Carlos , SP, Brasil
Assunto(s):Materiais ferroelétricos 
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:acoplamento magnetoelétrico | Deposição Física por radio frequência | Estrutura Aurivillius | Materiais Ferroelétricos | Materiais Multiferroicos Monofásicos | Nanoestruturas Magnetoelétricas | Materiais Dielétricos e Propriedades Dielétricas

Resumo

Materiais que apresentam efeito magnetoelétrico tem despertado interesse já que é possível integrar propriedades de alta aplicabilidade tecnológica, como ferroeletricidade e ferromagnetismo, e ainda a possibilidade de manipulação destas ordens com aplicação de campos externos, conferindo a promoção de novos dispositivos eletroeletrônicos de alto desempenho. A implementação em larga escala dos dispositivos que utilizam do acoplamento magnetoelétrico necessitam de materiais que apresentem reversão completa, eficiente e/ou controlada de magnetização por controle de campos elétricos, principalmente quando crescidos em nanoescala. Este projeto propõe uma investigação sistematizada de novas nanoestruturas mutiferroicas a temperatura ambiente com base no sistema Bi6Fe2Ti3O15 puro e modificados no sítio A (com Ba e Nd) e/ou no sítio B (com Sn, Mn e Co), pertencentes a estrutura se classifica como de camadas de bismuto, crescidos por técnicas de deposição física. Investigações que correlacionam a existência de multiferroismo e do acoplamento magnetoelétrico nas nanoestruturas com a composição, tamanho e com o estado de tensão mecânica das nanoestruturas serão conduzidos buscando elucidar e controlar a indução do efeito magnetoelétrico, permitindo um melhor entendimento e uma correlação entre acoplamento multiferroico e estrutura cristalina. (AU)

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