{"id":4381,"date":"2019-09-26T16:34:01","date_gmt":"2019-09-26T19:34:01","guid":{"rendered":"https:\/\/sbfisica.org.br\/v1\/sbf\/2019\/09\/26\/pontos-criticos-transformam-propriedades-de-material-ultrafrio\/"},"modified":"2022-08-18T02:27:24","modified_gmt":"2022-08-18T05:27:24","slug":"pontos-criticos-transformam-propriedades-de-material-ultrafrio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sbfisica.org.br\/v1\/sbf\/pontos-criticos-transformam-propriedades-de-material-ultrafrio\/","title":{"rendered":"Pontos cr\u00edticos transformam propriedades de material ultrafrio\u00a0"},"content":{"rendered":"<p>Uma equipe internacional de pesquisadores descobriu como controlar as propriedades magn\u00e9ticas e eletr\u00f4nicas de um cristal composto de sil\u00edcio e de metais de n\u00facleos at\u00f4micos pesados, c\u00e9rio e pal\u00e1dio (Ce<sub>3<\/sub>Pd<sub>20<\/sub>Si<sub>6<\/sub>).\u00a0Os experimentos com o material submetido a temperaturas pr\u00f3ximas do zero absoluto revelaram a exist\u00eancia inesperada de dois pontos cr\u00edticos qu\u00e2nticos. S\u00e3o valores de temperatura muito baixas e campo magn\u00e9tico intensos em que ocorrem transforma\u00e7\u00f5es radicais nos estados orbital e de spin dos el\u00e9trons localizados os quais estabelecem um comportamento coletivo dos el\u00e9trons de condu\u00e7\u00e3o do material.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"background-color: inherit; color: inherit; font-family: inherit; font-size: 1rem;\">O trabalho publicado em setembro na revist<\/span>a <em>PNAS<\/em> c<span style=\"background-color: inherit; color: inherit; font-family: inherit; font-size: 1rem;\">ontou com a participa\u00e7\u00e3o de Valentina Martelli e J\u00falio Larrea, professores do Instituto de F\u00edsica da Universidade de S\u00e3o Paulo (IFUSP).&#8221;Pela indu\u00e7\u00e3o de pontos cr\u00edticos qu\u00e2nticos, podemos manipular diferentes graus de liberdade de spin e \u00f3rbita, formando novos estados coletivos no material que podem ser aplicados futuramente em avan\u00e7os tecnol\u00f3gicos no campo da spintr\u00f4nica ou da supercondutividade&#8221;,\u00a0 afirma Larrea.<\/span><\/p>\n<p><iframe style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" data-src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/i6IczDGXBQg\" width=\"560\" height=\"315\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" class=\"lazyload\" data-load-mode=\"1\"><\/iframe><\/p>\n<p>Martelli e Larrea colaboraram no trabalho desde o in\u00edcio, com a caracteriza\u00e7\u00e3o do material de f\u00e9rmions pesados monocristalino, at\u00e9 as medidas de propriedades f\u00edsicas do material sobre a aplica\u00e7\u00e3o de um campo magn\u00e9tico externo em temperaturas ultrafrias.\u00a0Os experimentos foram realizados na Universidade T\u00e9cnica de Viena, \u00c1ustria, sob a coordena\u00e7\u00e3o da professora Silke Paschen. Qimiao Si, professor da Universidade Rice, Estados Unidos, forneceu o apoio te\u00f3rico para interpretar os resultados experimentais.<\/p>\n<p>As transi\u00e7\u00f5es de fase qu\u00e2nticas em temperaturas ultrafrias s\u00e3o an\u00e1logas \u00e0s transi\u00e7\u00f5es de fase da \u00e1gua com a mudan\u00e7a de temperatura. Pr\u00f3ximo do zero absoluto, pequenas mudan\u00e7as de temperatura fazem com que os f\u00e9rmions pesados monocristalinos apresentem dois tipos diferentes de ordem. Uma delas \u00e9 a ordem anti-ferromang\u00e9tica, em que os spins dos f\u00e9rmions se organizam anti-paralelamente. A outra ordem, conhecida como transi\u00e7\u00e3o de ordem quadrupolar, est\u00e1 associada \u00e0 distribui\u00e7\u00e3o dos el\u00e9trons localizados em orbitais. O surgimento de ambas ordens depende\u00a0 da intera\u00e7\u00e3o dos spins e orbitais com os el\u00e9trons de condu\u00e7\u00e3o do material.\u00a0 Os experimentos mostraram que a aplica\u00e7\u00e3o de um campo magn\u00e9tico externo \u00e9 capaz de suprimir o acoplamento com os el\u00e9trons de condu\u00e7\u00e3o, provocando o desaparecimento das duas ordens. Os valores de temperatura e campo magn\u00e9tico em que acontecem a supress\u00e3o dessas ordens marcam os dois pontos cr\u00edticos qu\u00e2nticos descobertos.<\/p>\n<p>Martelli teve seu trabalho financiado pela FAPERJ. Agora com apoio da FAPESP, ela e Larrea continuam a pesquisa com novos experimentos no IFUSP, para descobrir como varia\u00e7\u00f5es na press\u00e3o, ao inv\u00e9s da temperatura, alteram as propriedades do material de f\u00e9rmions pesados.<\/p>\n<p><strong>Artigo cient\u00edfico<\/strong><strong style=\"background-color: inherit; color: inherit; font-family: inherit; font-size: 1rem;\"><br \/>\n<\/strong><em>Sequential localization of a complex electron fluid<br \/>\n<\/em>Valentina Martelli, Ang Cai, Emilian M. Nica, Mathieu Taupin, Andrey Prokofiev, Chia-Chuan Liu, Hsin-Hua Lai, Rong Yu, Kevin Ingersent, Robert K\u00fcchler, Andr\u00e9 M. Strydom, Diana Geiger, Jonathan Haenel, Julio Larrea, Qimiao Si e Silke Paschen<br \/>\n<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1073\/pnas.1908101116\">PNAS September 3, 2019 116 (36) 17701-17706<br \/>\n<\/a><a href=\"https:\/\/arxiv.org\/abs\/1709.09376\">ArXiv:1709.09376<\/a><\/p>\n<p><strong>Contato para imprensa<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong>Igor Zolnerkevic<br \/>\nAssessor de comunica\u00e7\u00e3o<br \/>\n<span id=\"cloakaea3a6d92c0b296f2c2656f3e15e66ed\"><span id=\"cloak36935a41aed49900fdfcd0ccc07756b0\"><span id=\"cloak1d0784f7944e77e5959d8acb3f4f841c\"><span id=\"cloak260329287650011057a9ea428c5d9667\"><span id=\"cloak70b06bc3011fdfd0bf25446e0b7febc2\"><span id=\"cloak6e91b9d3f8e87e4bc1b0aa101ab4faec\"><span id=\"cloakb4fb8d6e48379e9da5bb6f643ced88ca\"><span id=\"cloak0cafab7efee5686b4649f627df782102\"><a href=\"mailto:comunicacao@sbfisica.org.br\">comunicacao@sbfisica.org.br<\/a><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Uma equipe internacional de pesquisadores descobriu como controlar as propriedades magn\u00e9ticas e eletr\u00f4nicas de um cristal composto de sil\u00edcio e de metais de n\u00facleos at\u00f4micos pesados, c\u00e9rio e pal\u00e1dio (Ce3Pd20Si6).\u00a0Os experimentos com o material submetido a temperaturas pr\u00f3ximas do zero absoluto revelaram a exist\u00eancia inesperada de dois pontos cr\u00edticos qu\u00e2nticos. 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