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Novos ferroelétricos foto-controlados de baixo impacto ambiental e alta sensibilidade.

Processo: 25/04548-8
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Data de Início da vigência: 01 de setembro de 2025
Data de Término da vigência: 31 de agosto de 2026
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada
Pesquisador responsável:Michel Venet Zambrano
Beneficiário:Gabriel Biazon Sbrana
Instituição Sede: Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET). Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). São Carlos , SP, Brasil
Assunto(s):Materiais ferroelétricos   Materiais funcionais   Física de materiais
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:baixo impacto ambiental | controle óptico da polarização | dispositivos foto-controlados | foto-resposta | Materiais Ferroelétricos | materiais funcionais | Física de Materiais

Resumo

Este projeto visa investigar o efeito do acoplamento entre luz e matéria nas propriedades dielétricas e anelásticas de materiais cerâmicos de Ba0.85Ca0.15Ti0.9Zr0.1O3 (BCZT0.5), um material ferroelétrico livre de chumbo muito promissor por possuir propriedades piezoelétricas elevadas. O projeto foca na caracterização e otimização de cerâmicas monofásicas de BCZT0.5, com alta densidade e ausência de fases secundárias, para explorar sua resposta à luz visível, especialmente em termos de alterações nas propriedades macroscópicas como a permissividade dielétrica e deformação anelástica. Além disso, busca-se investigar a reversibilidade dessas mudanças, crucial para a aplicação em dispositivos foto-controlados de alta sensibilidade. A metodologia inclui a obtenção de pós cerâmicos, a caracterização estrutural e morfológica destes, através de técnicas como difração de raios X e microscopia eletrônica de varredura, e o estudo das condições de sinterização que otimizem a formação de corpos cerâmicos densificados. O estudo também abordará a influência da aplicação de luz nas diferentes propriedades e a reversibilidade dos efeitos observados, com o intuito de expandir as possíveis aplicações desses materiais em dispositivos inteligentes de última geração. (AU)

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