{"id":4141,"date":"2018-06-28T15:31:11","date_gmt":"2018-06-28T18:31:11","guid":{"rendered":"https:\/\/sbfisica.org.br\/v1\/sbf\/2018\/06\/28\/o-papel-dos-fonons-no-transporte-termico-em-titanato-de-estroncio\/"},"modified":"2022-08-19T16:36:22","modified_gmt":"2022-08-19T19:36:22","slug":"o-papel-dos-fonons-no-transporte-termico-em-titanato-de-estroncio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sbfisica.org.br\/v1\/sbf\/o-papel-dos-fonons-no-transporte-termico-em-titanato-de-estroncio\/","title":{"rendered":"O papel dos f\u00f4nons no transporte t\u00e9rmico em titanato de estr\u00f4ncio"},"content":{"rendered":"\n<p>Entender como o calor se propaga em materiais isolantes n\u00e3o \u00e9 t\u00e3o f\u00e1cil quanto se poderia imaginar. Em termos qu\u00e2nticos, o calor viaja gra\u00e7as aos f\u00f4nons, que s\u00e3o quase-part\u00edculas definidas basicamente como o quantum de vibra\u00e7\u00e3o em uma estrutura cristalina.<\/p>\n\n\n\n<p>Num esfor\u00e7o para avan\u00e7ar nessa compreens\u00e3o, um grupo de pesquisadores no Brasil e na Europa realizou um abrangente estudo de condutividade t\u00e9rmica em titanato de estr\u00f4ncio dopado e n\u00e3o dopado num vasto intervalo de temperaturas, entre 2 e 400 K.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>O trabalho, que tem como primeira autora Valentina Martelli, do CBPF (Centro Brasileiro de Pesquisas F\u00edsicas), no Rio de Janeiro, foi publicado em 22 de mar\u00e7o no &#8220;Physical Review Letters&#8221;, onde recebeu a prestigiosa rubrica &#8220;Editors&#8217; Suggestion&#8221;, indicativa de sua import\u00e2ncia.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-incorporar-manipulador wp-block-embed-incorporar-manipulador wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe title=\"[Destaque em F\u00edsica] Thermal Transport and Phonon Hydrodynamics in Strontium Titanate\" width=\"900\" height=\"506\" data-src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/C2vH05WEhZg?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" class=\"lazyload\" data-load-mode=\"1\"><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>A pesquisa produz tr\u00eas novas descobertas. Em primeiro lugar, numa gama de temperaturas estreita, a condutividade t\u00e9rmica evolui mais depressa do que numa fun\u00e7\u00e3o c\u00fabica, algo que j\u00e1 havia sido observa\u00e7o de alguns materiais s\u00f3lidos.<\/p>\n\n\n\n<p>Em segundo lugar, o estudo revela que uma distribui\u00e7\u00e3o aleat\u00f3ria dos dopantes reduz drasticamente a condutividade t\u00e9rmica abaixo de uma temperatura que regula o comprimento de onda dos f\u00f4nons portadores de calor para a dist\u00e2ncia m\u00e9dia entre os dopantes.<\/p>\n\n\n\n<p>Em terceiro lugar, os pesquisadores atrelam a magnitude e depend\u00eancia de temperatura da difusividade t\u00e9rmica de um sistema pr\u00f3ximo \u00e0 temperatura ambiente ao chamado tempo de espalhamento de Planck.<\/p>\n\n\n\n<p>O trabalho tamb\u00e9m teve a participa\u00e7\u00e3o de Mucio Continentino e Elisa Baggio-Saitovitch, do CBPF, Julio Larrea Jim\u00e9nez, do IFUSP (Instituto de F\u00edsica da Universidade de S\u00e3o Paulo) e Kamran Behnia, da ESPCI (Escola Superior de F\u00edsica e Qu\u00edmica Industrial de Paris), e da Universidade de Col\u00f4nia, na Alemanha.<\/p>\n\n\n\n<p>Para ler o artigo completo, clique <a href=\"https:\/\/journals.aps.org\/prl\/abstract\/10.1103\/PhysRevLett.120.125901\">aqui<\/a> (s\u00f3 para assinantes) ou <a href=\"https:\/\/arxiv.org\/abs\/1802.05868\">aqui<\/a> (acesso livre).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Entender como o calor se propaga em materiais isolantes n\u00e3o \u00e9 t\u00e3o f\u00e1cil quanto se poderia imaginar. 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