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

Processo: 21/02314-9
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Doutorado
Vigência (Início): 01 de junho de 2021
Situação:Interrompido
Área do 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 Inovações (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

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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