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Desvendando a estrutura eletrônica e magnética de redes artificiais de spin organometálicas

Processo: 24/07409-6
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Doutorado Direto
Data de Início da vigência: 01 de junho de 2024
Data de Término da vigência: 31 de julho de 2027
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada
Acordo de Cooperação: Swiss National Science Foundation (SNSF)
Pesquisador responsável:Abner de Siervo
Beneficiário:Eidsa Brenda da Costa Ferreira
Instituição Sede: Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:22/12929-3 - Síntese na superfície de materiais de baixa dimensão de camada única e propriedades ajustáveis: entendendo sua integridade química, propriedades vibracionais, eletrônicas, e de spin, AP.TEM
Assunto(s):Físico-química de superfícies   Microscopia de força atômica   Microscopia de tunelamento   Compostos organometálicos   Síntese química   Espectroscopia Raman com ponta aprimorada
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:microscopia de força-atômica (nc-AFM) | Microscopia de tunelamento de elétrons (STM) | nanoestruturas organometálicas | redes artificiais de spin | Sintese Química em Superfícies | Tip enhanced Raman Spectroscopy | Fisica e Quimica de Superfícies

Resumo

A formação de redes artificiais de spin de átomos únicos pode ser eficientemente obtida utilizando nanoestruturas de coordenação metal-orgânico, como um LEGO atômico-Molecular. Neste projeto de tese, associado ao Projeto Temático FAPESP-SNSF, iremos estudar experimentalmente a formação de redes magnéticas organometálicas (MONs) com diferentes geometrias e tamanhos a partir de diferentes precursores moleculares e coordenados por átomos magnéticos (e.g., Fe, Co, Ni) sobre superfícies monocristalinas metálicas e não metálicas. O estudo será explorado inicialmente no sistema de física de superfícies com RT-STM e XPS com o intuito de selecionar os melhores sistemas modelo. Posteriormente iremos aprofundar o entendimento sobre o efeito da estrutura eletrônica e magnética utilizando o novo LT-SPM/TERS e de forma complementar com medidas de dicroísmo circular magnético (XMCD) no Sirius (Co-orientação do Dr. Julio C. Cezar) e PSI/SLS (Prof. Thomas A. Jung). (AU)

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