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Estudo das propriedades físicas de materiais nanoestruturados e interações fundamentais em sistemas bulk

Processo: 16/15780-0
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
Vigência (Início): 01 de maio de 2017
Vigência (Término): 31 de janeiro de 2019
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada
Convênio/Acordo: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
Pesquisador responsável:Carlos Rettori
Beneficiário:Michael Cabrera Baez
Instituição-sede: Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Assunto(s):Estados eletrônicos   Magnetismo   Crescimento de cristais   Nanopartículas metálicas

Resumo

O presente projeto apresenta duas linhas de pesquisa básica. A primeira propõe a investigação das propriedades estruturais, termodinâmicas e eletrônicas de sistemas nanoestruturados, em particular, de dois tipos de nanopartículas (NPs): i) NPs metálicas simples usando metais nobres e de transição do tipo Au, Ag, Pd, Pt, Cu, Al com impurezas magnética diluídas (terras raras principalmente), e ii) tentaremos obter NPs intermetálicas de sistemas binários (e.g. YIn3, GdIn3, YPb3, GdPb3) dopados com terras raras (Gd, Nd, Er, Dy). O objetivo será o melhor entendimento (macroscópico e local) dos variados estados quânticos e interações microscópicas presentes na redução da dimensionalidade. O presente estudo permitirá a comparação das diferentes interações físicas bulk-nano e a sintonia de uma ou mais das suas propriedades básicas relevantes para aplicações práticas. Complementarmente, serão realizadas medidas de difração raios x, MET, DLS e magnetização que junto com medidas de ressonância de spin eletrônico, darão um melhor entendimento da correlação entre os graus de liberdade spin, carga, rede e tamanho presente nestes sistemas. A segunda linha de pesquisa está associada a sistemas massivos (bulk) na que propõe-se a investigação das interações magnéticas em sistemas complexos tipo gaiola que possuem sítios de terras raras bastante afastados entre eles do tipo RT2X20 (R = Gd, Er, Nd, Y; T= Fe, Co, Mn e X = Zn, Cd, Hg) permitindo assim um estudo mais claro dos fenômenos físicos envolvidos (interações de troca e campo cristalino). O desenvolvimento deste projeto será realizado no novo laboratório de nanotecnologia do GPOMS da UNICAMP em forte colaboração com o Laboratório de matéria condensada do Grupo de Materiais Quanticos da UFABC. A realização durante dois anos deste projeto contribuirá para um significativo avanço no entendimento das propriedades microscópicas de sistemas massivos e nanoestruturados. (AU)

Publicações científicas (5)
(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)
DE QUEIROZ, THIAGO B.; CABRERA-BAEZ, MICHAEL; MENEGASSO, PAULO; MARTINEZ, EDUARDO D.; GARCIA FLORES, ALI F.; RETTORI, CARLOS; URBANO, RICARDO R. Probing Surface Effects on alpha-NaYF4 Nanoparticles by Nuclear Magnetic Resonance. Journal of Physical Chemistry C, v. 124, n. 17, p. 9523-9535, APR 30 2020. Citações Web of Science: 0.
CABRERA-BAEZ, M.; AVILA, M. A.; RETTORI, C. Conduction electrons in aperiodic versus periodic structures: An ESR study of quasicrystalline i-Y(Gd)-Cd and its approximant Y(Gd)Cd-6. Physical Review B, v. 100, n. 1 JUL 31 2019. Citações Web of Science: 0.
CABRERA-BAEZ, M.; AVILA, M. A.; RETTORI, C. Gd3+ as a probing and tuning tool of strong electronic correlations in the heavy-fermion Kondo lattice compound YbFe2Zn20. Physical Review B, v. 98, n. 16 OCT 3 2018. Citações Web of Science: 0.
CABRERA-BAEZ, M.; DENIS, V. C.; MENDONCA-FERREIRA, L.; CARLONE, M.; VENEGAS, P. A.; AVILA, M. A.; RETTORI, C. Unusual evolution from a superconducting to an antiferromagnetic ground state in Y1-xGdxPb3 (0 <= x <= 1). Physical Review B, v. 97, n. 22 JUN 22 2018. Citações Web of Science: 1.
CABRERA-BAEZ, M.; FINATTI, B. F.; RETTORI, C.; AVILA, M. A. Single crystal growth and characterization of the intermetallic cubic cage system YCo1.82Mn0.18Zn20. PHYSICA B-CONDENSED MATTER, v. 536, p. 850-854, MAY 1 2018. Citações Web of Science: 0.

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