{"id":4682,"date":"2021-02-25T16:48:09","date_gmt":"2021-02-25T19:48:09","guid":{"rendered":"https:\/\/sbfisica.org.br\/v1\/sbf\/2021\/02\/25\/grupo-brasileiro-visualiza-estrutura-cristalina-capaz-de-supercondutividade\/"},"modified":"2022-08-16T21:09:03","modified_gmt":"2022-08-17T00:09:03","slug":"grupo-brasileiro-visualiza-estrutura-cristalina-capaz-de-supercondutividade","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sbfisica.org.br\/v1\/sbf\/grupo-brasileiro-visualiza-estrutura-cristalina-capaz-de-supercondutividade\/","title":{"rendered":"Grupo brasileiro visualiza estrutura cristalina capaz de supercondutividade"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"background-color: inherit; color: inherit; font-family: inherit; font-size: 1rem;\">Uma equipe coordenada por Ado Jorio, f\u00edsico da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), conseguiu visualizar em escala nanom\u00e9trica fen\u00f4menos eletr\u00f4nicos e vibracionais acontecendo na estrutura cristalina das chamadas bicamadas de grafeno rodadas. S\u00e3o duas camadas de grafeno empilhadas, uma deslocada em rela\u00e7\u00e3o a outra por uma pequena rota\u00e7\u00e3o e que transforma a estrutura em um material supercondutor de eletricidade. O trabalho foi capa da revista Nature.<\/span><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><iframe style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" data-src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/V8n5-S8Mvog\" 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><span style=\"background-color: inherit; color: inherit; font-family: inherit; font-size: 1rem;\">\u201cEntendemos com bastante detalhes a estrutura, os fen\u00f4menos eletr\u00f4nicos, vibracionais e de acoplamento entre os dois\u201d, explica no v\u00eddeo o primeiro autor do estudo, o f\u00edsico Anreij de Carvalho Gadelha, que acabou de concluir um p\u00f3s-doutorado na UFMG, sob supervis\u00e3o de Ado Jorio.<\/span><\/p>\n<p>Em 2018, pesquisadores do MIT observaram um efeito de supercondutividade n\u00e3o convencional em duas camadas de grafeno empilhadas, com uma rodadas em cerca de 1 grau em rela\u00e7\u00e3o a outra. Explicar o fen\u00f4meno inesperado poderia dar origem a chamada \u201ctwistr\u00f4nica\u201d, ramo da nanotecnologia que alteraria as propriedades eletr\u00f4nicas dos materiais por meio de rota\u00e7\u00f5es. Algumas teorias tentam explicar a supercondutividade apenas por intera\u00e7\u00f5es eletr\u00f4nicas. Outras teorias defendem que as vibra\u00e7\u00f5es mec\u00e2nicas da estrutura cristalina do material podem tamb\u00e9m ter alguma contribui\u00e7\u00e3o. \u201cNosso trabalho colocou em cheque algumas teorias, mostrando que h\u00e1 a possibilidade da influ\u00eancia das vibra\u00e7\u00f5es na supercondutividade\u201d, diz Gadelha.<\/p>\n<p>Para obter a resolu\u00e7\u00e3o na escala nanom\u00e9trica necess\u00e1ria, os pesquisadores desenvolveram seus pr\u00f3prios instrumentos, desenvolvendo uma s\u00e9rie de inova\u00e7\u00f5es tecnol\u00f3gicas. Saiba mais na <a href=\"https:\/\/ufmg.br\/comunicacao\/noticias\/nanoscopio-concebido-na-ufmg-possibilita-compreender-estrutura-que-torna-grafeno-supercondutor\">reportagem do site da UFMG<\/a>.<\/p>\n<p>Al\u00e9m dos pesquisadores da UFMG, o trabalho contou com colaboradores da Universidade Federal da Bahia, do Inmetro, do National Institute for Materials Science (Jap\u00e3o), do Jonsson Rowland Science Center (EUA) e da Universit\u00e9 de Louvain (B\u00e9lgica).<\/p>\n<p><strong>O trabalho teve o apoio financeiro das ag\u00eancias FAPEMIG, CAPES e CNPq.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Artigo cient\u00edfico<\/strong><br \/>\n<em>Localization of lattice dynamics in low-angle twisted bilayer graphene<\/em><br \/>\nAndreij C. Gadelha, Douglas A.A. Ohlberg, Cassiano Rabelo, Eliel G.S. Neto, Thiago L. Vasconcelos, Jo\u00e3o L. Campos, Jessica S. Lemos, Vin\u00edcius Ornelas, Daniel Miranda, Rafael Nadas, Fabiano C. Santana, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Benoit van Troeye, Michael Lamparski, Vincent Meunier, Viet-Hung Nguyen, Dawid Paszko, Jean-Christophe Charlier, Leonardo C. Campos, Luiz G. Can\u00e7ado, Gilberto Medeiros-Ribeiro, Ado Jorio<br \/>\n<a href=\"https:\/\/rdcu.be\/cfO98\">Nature, em 17 de fevereiro de 2021<\/a><\/p>\n<p><strong>Contato para imprensa<\/strong><br \/>\nIgor 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\"><span id=\"cloak16ea127c092c7641257ee108a4c02db5\"><span id=\"cloakbfb02956d181edbfde48338c6a26de04\"><span id=\"cloakdd2ffa7fbe353844aa302ac5b56c9d8d\"><span id=\"cloakcd6a2f8ba9c58f7915cd9858e4f6715b\"><span id=\"cloak7881b31ca4ca8c858bca5deda2759490\"><span id=\"cloaka1b234b5c1312839e9cb5149440f93dd\"><span id=\"cloakb46904c0dd26640555168eca35cf687e\"><span id=\"cloakab8a18b4788575a2fb004defede27223\"><span id=\"cloak3f76891238eeb85532c45d02f957727b\"><span id=\"cloak796eff52e85be4a4e9ac2d01e9770468\"><span id=\"cloak6c56a3169aedb00255530523c37f5ec6\"><span id=\"cloakf41b17c1fe162429965acf86a7a78745\"><span id=\"cloak99ca8e9374ab3f18d1379a33a136f095\"><span id=\"cloak32959540776525133bfda097c265956b\"><span id=\"cloak7c02ed46096391dc385965f86dbb9b24\"><span id=\"cloak3f6811053eb0e17d0e2b74919f51301a\"><span id=\"cloak258520f4717194dfc5d747907002c8f9\"><span id=\"cloakbd34a7c5e2bc2056fbee4aa77336bf6e\"><span id=\"cloak8eb44673fab2d827335949b56922b578\"><span id=\"cloak3b09f6b02815b1b1bec4750f39cb0880\"><span id=\"cloak86f5967951bde189a5c4a9a3a69df955\"><span id=\"cloak2b6ead48b2ab51e24efa86744faced80\"><span id=\"cloak18ea95729e7614f61f1c72ba9b73e4e5\"><span id=\"cloaka0031e32f0a8f748392f51856e99c354\"><span id=\"cloak41aa5aa49439d923ae5da3b418049dd8\"><span id=\"cloake1f52b7df2a60539b685b55ddbbd38ca\"><span id=\"cloak9b27e74b5f374c2634667b2bdf86d600\"><a href=\"mailto:comunicacao@sbfisica.org.br\">comunicacao@sbfisica.org.br<\/a><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Uma equipe coordenada por Ado Jorio, f\u00edsico da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), conseguiu visualizar em escala nanom\u00e9trica fen\u00f4menos eletr\u00f4nicos e vibracionais acontecendo na estrutura cristalina das chamadas bicamadas de grafeno rodadas. 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