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Fases não convencionais de compostos actinídeos sob condições extremas

Processo: 18/22883-5
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
Vigência (Início): 01 de fevereiro de 2019
Vigência (Término): 31 de janeiro de 2021
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada
Pesquisador responsável:Narcizo Marques de Souza Neto
Beneficiário:Danusa do Carmo
Instituição-sede: Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM). Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Brasil). Campinas , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:13/22436-5 - Técnicas de Luz Síncrotron sob condições extremas, AP.JP
Assunto(s):Supercondutividade   Ferromagnetismo

Resumo

Compreender o comportamento de um sistema de elétrons interagentes ou correlacionados em compostos metálicos continua sendo um dos principais desafios da física moderna. Um conceito que tem atraído uma atenção considerável pela comunidade científica é a criticalidade quântica, a qual pode ocorrer pela redução da temperatura característica de uma transição de fase de segunda ordem através do zero absoluto usando algum parâmetro externo, como pressão hidrostática, substituição química ou pela aplicação de um campo magnético. Nas proximidades de um ponto crítico quântico novos estados fundamentais em sistemas itinerantes são estabelecidos, os quais incluem formas não convencionais de supercondutividade e magnetismo. Neste trabalho de pós-doutorado propomos investigar as propriedades magnéticas, eletrônicas e estruturais de compostos baseados em urânio nas vizinhanças de pontos críticos quânticos. Vamos utilizar a técnica de dicroísmo circular magnético de raios X sob condições extremas de pressão e temperatura para estudar o comportamento dos orbitais 5f, 6d e suas hibridizações. As alterações nas propriedades estruturais e na distância entre átomos vizinhos serão acompanhadas por medidas de difração de raios X e espectroscopia da estrutura fina de absorção de raios X estendido. Esse conjunto de informações, irá nos permitir elucidar os mecanismos que governam a competição entre ferromagnetismo e supercondutividade e podem nos abrir horizontes para um melhor entendimento da supercondutividade não convencional.