Resumo
O comportamento coletivo de elétrons interagentes em sólidos invariavelmente propicia a emergência de fenômenos complexos de interesse em matéria condensada tais como supercondutividade, magnetorresistência, termoeletricidade, ordenamentos magnéticos complexos, propriedades multiferróicas, transições metal-isolante, comportamento non-Fermi-Liquid (NFL), manifestação de estados protegidos de borda e superfície, etc. Todos esses fenômenos são governados por diversos parâmetros microscópicos de difícil determinação experimental inequívoca e modelagem teórica, os quais são fortamente afetados pela dimensionalidade do sistema. Assim, neste projeto, propomos o estudo da evolução desses fenômenos emergentes em sistemas de dimensões reduzidas, seja pelo seu próprio tamanho (nanoestruturas) ou pelas dimensionalidades de suas propriedades (sistemas massivos com propriedades 2D ou 1D). Para este fim, faremos uso do alto grau de especialização da equipe do projeto na produção amostras (nanopartículas, nanofios e manocristais) e na caracterização macroscópica e microscópicas de materiais usando experimentos de resistividade elétrica, efeito Hall, magnetização, susceptibilidade magnética dc/ac, calor específico, magneto impedância, torquimetria, ressonâncias de spin eletrônico (ESR), nuclear (NMR) e quadrupolar (NQR), espalhamento Raman, difração de raios-X (pó e magnética), absorção de raios-X (XANES, EXAFS, XMCD), análise elementar (EDS e WDS) e espectroscopia de fotoemissão resolvida em ângulo (ARPES). O completo entendimento microscópico desses fenômenos emergentes em matéria condensada é crucial para alavancar o desenvolvimento científico e tecnológico nas diversas área estratégicas que envolve matéria condensada tais como: desenvolvimento de novos materiais, nanopartículas e dispositivos, aperfeiçoamento da eficiência energética de materiais, geração de altos campos magnéticos para aceleradores e tomógrafos, computação quântica, dispositivos ópticos para telecomunicação, etc. (AU)
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