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Efeitos induzidos por interfaces em materiais quânticos

Processo: 18/11856-7
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
Vigência (Início): 01 de agosto de 2018
Vigência (Término): 31 de janeiro de 2022
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada
Pesquisador responsável:Gustavo Martini Dalpian
Beneficiário:Carlos Augusto Mera Acosta
Instituição-sede: Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH). Universidade Federal do ABC (UFABC). Ministério da Educação (Brasil). Santo André , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:17/02317-2 - Interfaces em materiais: propriedades eletrônicas, magnéticas, estruturais e de transporte, AP.TEM
Bolsa(s) vinculada(s):19/03663-7 - Efeitos induzidos por interfaces em materiais quânticos: interface entre semicondutores Rashba e ferroeléctricos, BE.EP.PD
Assunto(s):Spintrônica   Controle quântico   Teoria do funcional da densidade   Aprendizado computacional   Materiais ferroelétricos   Polarização de spin

Resumo

Este projeto é baseado na idéia de que os efeitos quânticos emergentes em virtude da interface podem ser usados diretamente para controlar a orientação do spin. Especificamente, em vez de procurar por interfaces adequadas para diminuir os fenômenos de tunelamento quântico nos atuais modelos de dispositivos eletrônicos, propomos explorar a manipulação da interface como um mecanismo para controlar a polarização de spin: i) induzindo o Rashba spin-splitting dopando compostos ferroelétrico com átomos pesados ou através da construção de superfície/interfaces e ii) mudando a polarização de um material ferroelétrico para inverter a textura de spin em semicondutor tipo Rashba. O principal objetivo deste projeto, compreender e propor interfaces heterogêneas que permitam o controle quântico através da manipulação das ligações interfaciais, será abordado usando a teoria do funcional de densidade, cálculos de alto rendimento e ferramentas analíticas de aprendizado de máquina. (AU)

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Publicações científicas (4)
(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)
MALYI, I, OLEKSANDR; ACOSTA, CARLOS MERA. Amorphization of Indirect Band Gap Semiconductors To Tune Their Optoelectronic Properties. Journal of Physical Chemistry C, v. 124, n. 27, p. 14432-14438, JUL 9 2020. Citações Web of Science: 0.
ACOSTA, CARLOS MERA; OGOSHI, ELTON; FAZZIO, ADALBERTO; DALPIAN, GUSTAVO M.; ZUNGER, ALEX. The Rashba Scale: Emergence of Band Anti-crossing as a Design Principle for Materials with Large Rashba Coefficient. MATTER, v. 3, n. 1, p. 145-165, JUL 1 2020. Citações Web of Science: 0.
SCHLEDER, GABRIEL R.; ACOSTA, CARLOS MERA; FAZZIO, ADALBERTO. Exploring Two-Dimensional Materials Thermodynamic Stability via Machine Learning. ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, v. 12, n. 18, p. 20149-20157, MAY 6 2020. Citações Web of Science: 2.
ACOSTA, CARLOS MERA; FAZZIO, ADALBERTO; DALPIAN, GUSTAVO M. Zeeman-type spin splitting in nonmagnetic three-dimensional compounds. NPJ QUANTUM MATERIALS, v. 4, AUG 7 2019. Citações Web of Science: 3.

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