Seminário da Pós Graduação

Português, Brasil
Acontece

Transformações Estruturais e Transferência de Energia em Perovskitas CsPbI₃: Um Estudo com Dopagem Er³⁺

Seminário do PPGFIS Quinta-feira, dia 08/05/2025, às 14h no Anfiteatro 1X
por Portal PPGFIS INFIS
Publicado: 05/06/2025 - 09:37
Última modificação: 05/06/2025 - 09:50
Nilmar Silva Camilo

Nilmar Silva Camilo

Doutorando - PPGFIS - UFU

Resumo:

As perovskitas de haletos de chumbo e césio (CsPbX₃, com X = Cl, Br e I) têm sido amplamente investigados devido às suas características ópticas promissoras, como a largura de banda de emissão estreita (12–42 nm) e a possibilidade de sintonização do pico de emissão [1]. Essa sintonização pode ser alcançada tanto pela variação do diâmetro dos nanocristais (NCs) quanto pela substituição ou mistura dos haletos no sítio correspondente [1]. A síntese em coloides é bem conhecida, com os primeiros trabalhos publicados no final da década de 1950 [2]. No entanto, a primeira síntese bem-sucedida das perovskitas em matriz vítrea ocorreu em 2021, utilizando uma matriz vítrea de fluoro-fosfato [3].

Devido à recente viabilização da síntese, abre-se a possibilidade de investigar perovskitas em diferentes tipos de matrizes vítreas, bem como a adição de novos dopantes com o objetivo de explorar as propriedades ópticas induzidas nesses novos materiais. Em particular, a dopagem com íons de terras-raras é amplamente utilizada, dada suas notáveis propriedades ópticas, que possibilitam aplicações em lasers, fibras ópticas, nanotermometria e amplificadores ópticos. Dentre esses íons, o érbio (Er³⁺) se destaca especialmente por sua utilização em amplificadores para telecomunicações, lasers de fibra, aplicações médicas (como no laser Er:YAG) e em sistemas LIDAR [4].

Neste trabalho são investigadas as propriedades ópticas e estruturais de NCs de CsPbI₃ dopados com íons Er³⁺, incorporados em matriz vítrea de borossilicato. As técnicas experimentais utilizadas para caracterização incluem difração de raios-X, transmissão eletrônica, fotoluminescência, absorção óptica e fotoluminescência resolvida no tempo.

[1] PROTESESCU L. et. al.Nano Lett. 2015, 15, 6, 3692–3696. https://doi.org/10.1021/nl5048779

[2] MØLLER, C. Crystal structure and photoconductivity of cæsium plumbohalides. Nature, 182, 1436 (1958). https://doi.org/10.1038/1821436a0

[3] KOLOBKOVA, E.V.; KUZNETSOVA, M.S.; NIKONOROV, N.V. Perovskite CsPbX₃ (X = Cl, Br, I) nanocrystals in fluorophosphate glasses. Journal of Non-Crystalline Solids, 563, 120811 (2021). https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2021.120811

[4] XIE Y. H. et. al. Evaluation of erbium‐doped silicon for optoelectronic applications. J. Appl. Phys. 70, 3223–3228 (1991) https://doi.org/10.1063/1.349306

 

Acontece

Aspectos teóricos da dinâmica de paredes de domínio magnéticas em nanofios curvos

Seminário do PPGFIS Quinta-feira, dia 24/04/2025, às 14h no Anfiteatro 1X
por Portal PPGFIS INFIS
Publicado: 05/06/2025 - 09:31
Última modificação: 05/06/2025 - 09:41
Vagson L. Carvalho-Santos

Vagson L. Carvalho-Santos

Departamento de Física – Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas

Universidade Federal de Viçosa 

Resumo

Nanofios magnéticos (NFs) despontam como candidatos promissores para a criação de uma nova geração de dispositivos baseados no spin em escala nanométrica. Sua forte anisotropia uniaxial, induzida pela geometria e orientada ao longo do eixo do nanofio permite a nucleação de paredes de domínio (PDs) ao longo da sua maior dimensão e o seu transporte sob a ação de campos estímulos externos. O controle do movimento das PDs é essencial para o desenvolvimento de tecnologias que utilizam essas texturas de magnetização como portadoras de informação [1]. Uma estratégia bem estabelecida para controlar a posição e a velocidade das PDs consiste em manipular sua dinâmica por meio de geometria. Por exemplo, a presença de curvatura em NFs tem atraído atenção recentemente, devido ao surgimento de fenômenos induzidos pela curvatura, como o aparecimento do regime de Walker, ausente em NFs retos com seção transversal circular. Notavelmente, em NFs com curvatura constante, tanto o limiar de campo e corrente elétrica para a quebra de Walker quanto as características de seu movimento podem ser controlados pela curvatura [2,3]. Por outro lado, quando o NF apresenta um gradiente de curvatura, surgem efeitos de aprisionamento (pinning) das DWs [4], resultantes da anisotropia efetiva e das interações de Dzyaloshinskii-Moriya (DMI) induzidas pela curvatura [5]. Esse aprisionamento das DWs é um efeito indesejado em aplicações que exigem seu deslocamento ao longo do NW, como no conceito de memória do tipo racetrack [1]. Neste seminário, por meio de cálculos analíticos e simulações micromagnéticas, discutiremos o fenômeno de aprisionamento de PDs induzido por curvatura em NFs curvados com seção transversal retangular e gradientes de curvatura. Nossos resultados mostram o surgimento de não reciprocidade no aprisionamento das PDs, dependendo da direção para a qual seu centro aponta (fase da PD). Adicionalmente, discutiremos evidências experimentais sobre o deslocamento de PDs induzido por curvatura. Esses resultados contribuem para o avanço da compreensão da dinâmica da magnetização em estruturas curvadas e revelam um fenômeno inédito que deve ser considerado no projeto de dispositivos racetrack.

 

[1] S. Parkin and S. H. Yang, Nat. Nanotechnol. 10, 195 (2015).

[2] R. Cacilhas, et al., Phys. Rev. B 101, 184418 (2020).

[3] G. H. R. Bittencourt et al., Appl. Phys. Lett. 118, 142405 (2021).

[4] G. H. R. Bittencourt et al., Phys. Rev. B 106, 174424 (2022).

[5] Y. Gaididei, et al., Phys. Rev. Lett. 112, 257203 (2014).

Acontece

Estudo teórico de perovskitas YBO3 e mecanismos de difusão associados a defeitos nativos em YTiO3

Seminário do PPGFIS Quinta-feira, dia 17/04/2025, às 14h no Anfiteatro 1X
por Portal PPGFIS INFIS
Publicado: 05/06/2025 - 09:26
Última modificação: 05/06/2025 - 09:47
Nathan Rabelo Martins

Palestrante:

Dr. Nathan Rabelo Martins

Universidade Federal de Uberlândia

Universidade Federal de Viçosa

 

Resumo:

Neste seminário, apresentarei um estudo teórico de perovskitas YBO₃±δ (B = Sc, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni) realizado a partir de simulações baseadas na Teoria do Funcional da Densidade (DFT) e em Dinâmica Molecular Clássica (MD). Investigamos a influência de vacâncias de oxigênio (Vₒ) e oxigênios intersticiais (Oᵢ) nas propriedades estruturais, eletrônicas, térmicas, e de condução desses materiais. Os mecanismos de difusão, de íons oxigênio, associados a defeitos nativos também foram intimamente avaliados particularmente para YTiO3, buscando compreender os processos de transporte iônica em perovskitas, especialmente no contexto de sua aplicação como cátodos de Células a Combustível de Óxido Sólido (SOFCs).