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Clusters de átomos metálicos e cristalização de sistemas de elétrons 2D à temperatura finita

Processo: 12/16264-4
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
Vigência (Início): 01 de outubro de 2012
Vigência (Término): 10 de agosto de 2015
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada
Pesquisador responsável:Hai Guoqiang
Beneficiário:Braulio Gabriel Alencar Brito
Instituição-sede: Instituto de Física de São Carlos (IFSC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil
Bolsa(s) vinculada(s):13/20382-5 - Condensação de éxciton in bicamada de grafeno: um estudo por Monte Carlo Quântico, BE.EP.PD
Assunto(s):Estrutura eletrônica   Transição de fase   Átomos   Elétrons

Resumo

Este projeto é uma continuidade de dois trabalhos de pesquisa em andamento no nosso grupo. Um voltado para investigar a estrutura eletrônica de "clusters" de átomos metálicos; e outro ligado a problemas fundamentais, como investigar os efeitos de temperatura no estado fundamental de um sistema de elétrons bidimensional. Quanto ao primeiro, é uma linha de pesquisa relativamente nova para nós. Neste ano, já temos um artigo publicado que trata-seda aplicação de Monte Carlo quântico para estudar o impacto da correlação eletrônica nas propriedades eletrônicas e estruturais de "clusters" de alumínio. Estamos trabalhando para adquirir mais experiência nesta nova linha de pesquisa com apoio da FAPESP (Auxílio à Pesquisa - Regular; Proc. 2012/50239-7). Nesta parte, vamos estudar (i) o efeito de dopagem do cluster Al13 com um único átomo de Cu, Ag e Au; e (ii) o efeito de aromaticidade em sistema bi-metálico formado por (MAl4)- (M=Li, Na, Rb, Cu, Ag e Au), tais sistemas são conhecidos como "all-metal aromatic clusters". Já a segunda parte do projeto está numa linha de pesquisa estabelecida no nosso grupo e estivemos nos últimos anos envolvidos com alguns problemas relacionados. Estamos estudando a transição "sólido-líquido" de um cristal de Wigner 2D com spin polarizado e não-polarizado a temperatura finita, para determinar com precisão o diagrama de fases deste sistema. Para tal, as transições "sólido-líquido" serão determinadas a partir de cálculos da energia livre usando diferentes métodos. Em ambos os casos, estamos usando como ferramenta principal o método Monte Carlo Quântico. (AU)

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