{"id":3632,"date":"2017-11-09T09:07:41","date_gmt":"2017-11-09T11:07:41","guid":{"rendered":"https:\/\/sbfisica.org.br\/v1\/sbf\/2017\/11\/09\/compreendendo-transporte-de-eletrons-em-sistemas-nanometricos\/"},"modified":"2022-08-24T02:48:51","modified_gmt":"2022-08-24T05:48:51","slug":"compreendendo-transporte-de-eletrons-em-sistemas-nanometricos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sbfisica.org.br\/v1\/sbf\/compreendendo-transporte-de-eletrons-em-sistemas-nanometricos\/","title":{"rendered":"Compreendendo transporte de el\u00e9trons em sistemas nanom\u00e9tricos"},"content":{"rendered":"\n<p>Um tema extremamente importante da \u00e1rea de nanotecnologia hoje \u00e9 a compreens\u00e3o do transporte de el\u00e9trons em sistemas nanoestruturados, regidos pela intrigante mec\u00e2nica qu\u00e2ntica. E um avan\u00e7o importante acaba de ser obtido por um grupo de pesquisadores no Brasil e nos Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n<p>O trabalho, publicado em 12 de setembro no peri\u00f3dico &#8220;Physical Review Letters&#8221;, vai al\u00e9m de uma f\u00f3rmula obtida h\u00e1 um quarto de s\u00e9culo pelos f\u00edsicos Yigal Meir e Ned Wingreen para o c\u00e1lculo das propriedades de transporte eletr\u00f4nico em circuitos qu\u00e2nticos.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Ela tem sido aplicada com sucesso para descrever a corrente el\u00e9trica e a condut\u00e2ncia em sistemas mesosc\u00f3picos onde as intera\u00e7\u00f5es eletr\u00f4nicas s\u00e3o importantes, mas tem dificuldades quando aplicada a sistemas menores. O novo trabalho, que tem como primeiro autor Luis Greg\u00f3rio Dias, pesquisador do Instituto de F\u00edsica da Universidade de S\u00e3o Paulo (IFUSP), consegue fazer uma generaliza\u00e7\u00e3o mais ampla do resultado de Meir-Wingreen.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Obtivemos uma solu\u00e7\u00e3o para um problema que estava aberto h\u00e1 25 anos&#8221;, diz Greg\u00f3rio Dias. &#8220;Isso mostra que nosso entendimento sobre o que acontece com os el\u00e9trons nesses tipos de circuitos qu\u00e2nticos ainda n\u00e3o \u00e9 completo, mesmo do ponto de vista te\u00f3rico.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p>A pesquisa foi motivada por resultados de experimentos de transporte qu\u00e2ntico realizados no Instituto Federal Su\u00ed\u00e7o de Tecnologia (ETH) e na Universidade de Grenoble, Fran\u00e7a, que foram publicados em 2015. Os pesquisadores do Brasil e dos EUA agora prop\u00f5em uma nova interpreta\u00e7\u00e3o para os dados experimentais, que envolve um ingrediente crucial: a intera\u00e7\u00e3o entre os el\u00e9trons do sistema, levando ao chamado efeito Kondo. Essa generaliza\u00e7\u00e3o \u00e9 um avan\u00e7o importante na compreens\u00e3o de sistemas qu\u00e2nticos em que o efeito Kondo n\u00e3o \u00e9 de alguma forma destru\u00eddo.<\/p>\n\n\n\n<p>Espera-se que pesquisas como essas ajudem a tornar circuitos em nanoescala comercialmente vi\u00e1veis. Al\u00e9m de Greg\u00f3rio Dias, o trabalho contou com a participa\u00e7\u00e3o de Sergio Ulloa, da Universidade de Ohio (EUA), Caio Lewenkopf, da Universidade Federal Fluminense, e Edson Vernek e Gerson Ferreira, da Universidade Federal de Uberl\u00e2ndia.<\/p>\n\n\n\n<p>Para ler o artigo completo, clique&nbsp;<a href=\"https:\/\/journals.aps.org\/prl\/abstract\/10.1103\/PhysRevLett.119.116801\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">aqui<\/a>&nbsp;(s\u00f3 para assinantes) ou&nbsp;<a href=\"https:\/\/arxiv.org\/abs\/1702.08348\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">aqui<\/a>&nbsp;(acesso livre).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Um tema extremamente importante da \u00e1rea de nanotecnologia hoje \u00e9 a compreens\u00e3o do transporte de el\u00e9trons em sistemas nanoestruturados, regidos pela intrigante mec\u00e2nica qu\u00e2ntica. E um avan\u00e7o importante acaba de ser obtido por um grupo de pesquisadores no Brasil e nos Estados Unidos. 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