{"id":3883,"date":"2015-04-02T07:25:46","date_gmt":"2015-04-02T10:25:46","guid":{"rendered":"https:\/\/sbfisica.org.br\/v1\/sbf\/2015\/04\/02\/calculando-o-tensor-de-condutividade-em-materiais-topologicos\/"},"modified":"2022-08-24T22:33:47","modified_gmt":"2022-08-25T01:33:47","slug":"calculando-o-tensor-de-condutividade-em-materiais-topologicos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sbfisica.org.br\/v1\/sbf\/calculando-o-tensor-de-condutividade-em-materiais-topologicos\/","title":{"rendered":"Calculando o tensor de condutividade em materiais topol\u00f3gicos"},"content":{"rendered":"\n<p>Uma das investiga\u00e7\u00f5es experimentais mais importantes na f\u00edsica da mat\u00e9ria condensada \u00e9 a que permite compreender como se d\u00e1 a resposta el\u00e9trica a um campo el\u00e9trico externo. Em circunst\u00e2ncias variadas, a condutividade medida pode apresentar padr\u00f5es que fogem \u00e0 regra de seguir a dire\u00e7\u00e3o longitudinal do campo. Ou seja, por vezes a corrente pode avan\u00e7ar de maneira transversal.<\/p>\n\n\n\n<p>Agora, um trio de pesquisadores no Brasil e na B\u00e9lgica desenvolveu uma t\u00e9cnica capaz calcular o tensor de condutividade de s\u00f3lidos para sistemas contendo milh\u00f5es de \u00e1tomos, em especial materiais topol\u00f3gicos que bloqueiam corrente numa dada dire\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p>O trabalho, publicado no peri\u00f3dico &#8220;Physical Review Letters&#8221; em 19 de mar\u00e7o, foi realizado por Jose H. Garc\u00eda e Tatiana G. Rappoport, do Instituto de F\u00edsica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com Lucian Covaci, da Universidade da Antu\u00e9rpia, na B\u00e9lgica.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;A t\u00e9cnica que descrevemos \u00e9 muito abrangente e serve para o c\u00e1lculo das propriedades de transporte em sistemas desordenados \u00e0 temperatura finita&#8221;, afirmam os pesquisadores. &#8220;Acreditamos que esse m\u00e9todo seja \u00fatil no estudo de modelos novos com topologias n\u00e3o-triviais, transporte de spin em isolantes topol\u00f3gicos, assim como materiais desordenados sem uma fase topol\u00f3gica.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p>Entre os materiais que podem se beneficiar da t\u00e9cnica em estudos est\u00e1 o grafeno, composto por uma camada de carbono com apenas um \u00e1tomo de espessura. Os cientistas destacam que o mesmo m\u00e9todo pode ser adaptado para diferentes geometrias e para materiais compostos por m\u00faltiplas camadas de composi\u00e7\u00e3o variada.<\/p>\n\n\n\n<p>Para ler o artigo completo, clique&nbsp;<a href=\"http:\/\/journals.aps.org\/prl\/abstract\/10.1103\/PhysRevLett.114.116602\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">aqui<\/a>&nbsp;(s\u00f3 para assinantes) ou&nbsp;<a href=\"http:\/\/arxiv.org\/abs\/1410.8140\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">aqui<\/a>&nbsp;(acesso livre).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Uma das investiga\u00e7\u00f5es experimentais mais importantes na f\u00edsica da mat\u00e9ria condensada \u00e9 a que permite compreender como se d\u00e1 a resposta el\u00e9trica a um campo el\u00e9trico externo. Em circunst\u00e2ncias variadas, a condutividade medida pode apresentar padr\u00f5es que fogem \u00e0 regra de seguir a dire\u00e7\u00e3o longitudinal do campo. 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