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Entendendo materiais quânticos com topologia não trivial utilizando pressão uniaxial e hidrostática

Processo: 21/02314-9
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Doutorado
Data de Início da vigência: 01 de junho de 2021
Data de Término da vigência: 10 de novembro de 2025
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada
Pesquisador responsável:Ricardo Donizeth dos Reis
Beneficiário:Leonardo Oparacz Kutelak
Instituição Sede: Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM). Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (Brasil). Campinas , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:18/00823-0 - Novos estados topológicos da matéria sob condições extremas, AP.JP
Bolsa(s) vinculada(s):22/05447-2 - Propriedades de transporte sob ajuste de pressão dos candidatos a semimetais de Weyl EuB6 e MoTe2, BE.EP.DR
Assunto(s):Pressão hidrostática   Radiação síncrotron   Baixa temperatura   Alta pressão   Campo magnético
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Altas Pressões | Luz Síncrotron | materiais quânticos | Topologia não trivial | Materiais quânticos

Resumo

Esse projeto de doutorado procura avançar nosso conhecimento sobre materiais quânticos através da aplicação de pressão externa (hidrostática e uniaxial), baixas temperaturas e altos campos magnéticos para garantir um ajuste contínuo, limpo e reversível de interações quânticas, e dessa forma esclarecer os blocos de construção desses materiais. Particularmente, focaremos em três séries selecionadas de materiais que estão na iminência de instabilidades de fase com estruturas cristalinas distintas e comportamento eletrônico demonstrando topologia não trivial. Nosso objetivo é utilizar pressão externa, tanto hidrostática quanto uniaxial, baixas temperaturas e campos magnéticos intensos para conduzir materiais através de regiões de criticalidade onde o estado da matéria é modificado e efeitos quânticos inerentes dominam. Propriedades eletrônicas, magnéticas e estruturais vão ser medidas em função da contração do parâmetro de rede e os resultados experimentais serão comparados com previsões de modelos teóricos. Esperamos que esses resultados vão fornecer respostas sobre questões de profundo interesse para a física moderna, tais quais como flutuações quânticas e topologia podem ser usadas para criar estados da matéria com propriedades funcionais e fascinantes. (AU)

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Publicações científicas
(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)
PIVA, M. M.; WAWRZYNCZAK, R.; KUMAR, NITESH; KUTELAK, L. O.; LOMBARDI, G. A.; DOS REIS, R. D.; FELSER, C.; NICKLAS, M.. Importance of the semimetallic state for the quantum Hall effect in HfTe5. PHYSICAL REVIEW MATERIALS, v. 8, n. 4, p. 6-pg., . (22/05447-2, 18/00823-0, 21/02314-9)