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Crescimento e estudo de nanofios magnéticos Heusler

Processo: 22/04496-0
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
Data de Início da vigência: 01 de julho de 2022
Data de Término da vigência: 30 de abril de 2024
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada
Pesquisador responsável:Kleber Roberto Pirota
Beneficiário:Pablo Rafael Trajano Ribeiro
Instituição Sede: Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:17/10581-1 - Fenômenos emergentes em sistemas de dimensões reduzidas, AP.ESP
Assunto(s):Nanomagnetismo   Materiais magnéticos   Nanofios   Nucleação   Nanotecnologia   Spintrônica
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Heusller | Nanofios | Nanomagnetismo | Magnetismo e materiais magnéticos

Resumo

Os principais objetivos deste projeto são o crescimento e estudo de uma classe especial de nanofios Heusler (Co2FeY (Y = Al, Ga, Sn)), fabricados usando a nova técnica chamada nanonucleação de fluxo metálico (MFNN). Entre os materiais mais interessantes do ponto de vista magnético, os compostos de Heusler apresentam propriedades únicas (polarização da corrente de spin para spintrônica, efeito de memória de forma, etc.) que envolvem diversos fenômenos magnéticos e estruturais fundamentais cuja escala de comprimento crítico pertence à escala nanométrica. Em particular, a família ternária Co2FeY exibe meia-metalicidade, o que resulta em uma possibilidade de polarização de alto spin. No entanto, semi-metais nanoestruturados de alta qualidade são limitados pelas técnicas de fabricação disponíveis. Neste contexto, o método MFNN será utilizado para produzir um arranjo de nanofios de alta densidade, paralelos entre si, e onde cada nanofio é um monocristal da mesma textura que seus vizinhos. Esta técnica combina a anodização de alumínio a partir de membrana de alumina nanoporosa e o método de fluxo metálico para crescimento intermetálico de cristal único. Uma caracterização estrutural profunda, comparando os compostos Heusler bulk e nanofios, será relacionada ao caráter de semimetalicidade de ambas as formas. Este projeto representa uma boa oportunidade para acessar uma nova física escondida em tamanho nanométrico que é interessante do ponto de vista tecnológico e fundamental na área de spintrônica. (AU)

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