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Banca de QUALIFICAÇÃO: ALDO MATTHAEUS CUTRIM GOMES

2015-06-30 09:41:03.198

Uma banca de QUALIFICAÇÃO de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE: ALDO MATTHAEUS CUTRIM GOMES
DATA: 30/06/2015
HORA: 15:00
LOCAL: Auditório do Prédio de Pós-Graduação - CCET
TÍTULO: DEFEITOS PONTUAIS EM MANGANITAS COM ESTRUTURA PEROVSKITA DUPLA
PALAVRAS-CHAVES: Perovskitas complexas. Modelagem atomística. Defeitos. Dopagem.
PÁGINAS: 78
GRANDE ÁREA: Ciências Exatas e da Terra
ÁREA: Física
SUBÁREA: Física da Matéria Condensada
ESPECIALIDADE: Dinâmica da Rede e Estatística de Cristais
RESUMO: Desde a época da Segunda Guerra Mundial, materiais do tipo perovskita tem atraído interesse de diversos cientistas por suas incontáveis propriedades físicas, tais como ferroeletricidade, ferromagnetismo, supercondutividade, piezoeletricidade, etc, cujas aplicabilidades são inúmeras, como capacitores, isolantes, dispositivos relaxor, catalisadores, transistores, entre outros. Além disso, uma nova classe de perovskitas abriram novas linhas de pesquisa, por apresentarem mais de uma propriedade física, como ferroeletricidade, ferromagnetismo e ferroelasticidade, e são denominados de multiferróicos, dos quais se espera importante papel no desenvolvimento da área de dispositivos eletrônicos, sobretudo em spintrônica. Contudo, esses materiais possuem um grande desafio: propor mecanismos que melhorem o acoplamento ferroelétrico/ferromagnético a temperatura ambiente. Para isso, propõe-se óxidos complexos que possuam mais de um metal de transição. Um exemplo são as perovskitas duplas ordenada 〖La〗_2 MMnO_6 (M=Ni,Co), que são semicondutoras magnéticas e exibem ordenamento ferromagnético próximo à temperatura ambiente com temperatura de Curie (T_C) de 280 e 230 K, respectivamente. Nestes materiais, a ferroeletricidade é devida ao caráter parcialmente covalente das ligações entre metais de transição e oxigênio, enquanto o ferromagnetismo é devido à interação de supertroca Ni^(+2)-O-Mn^(+4). Estruturalmente, 〖La〗_2 MMnO_6 (M=Ni,Co) são monoclínico P2_1/n à temperatura ambiente e romboédrico R3 ̅ a altas temperaturas, e são parcialmente desordenados, o que diminui a magnetização desses materiais. No entanto, propõe-se a dopagem desses materiais para que se obtenha uma melhora nas suas propriedades física, como o ordenamento. Com isso foi feita a análise dos mecanismos de formação de defeitos nesses materiais puros e dopados com metais alcalinos terrosos Ca^(+2), Sr^(+2) e Ba^(+2), no qual foi usado o método de simulações atomísticas estáticas com suporte do código GULP (General Utility Lattice Program). Observamos que defeitos de antisítio são mais prováveis nestes materiais puros, diminuindo assim, os graus de ordenamento dessas estruturas. Quanto à dopagem, Ca deve ocupar o sítio B', enquanto que Sr e Ba devem ocupar o sítio A. Nossos resultados mostram que os materiais estudados são bons redutores de oxigênio e a dopagem com Sr e Ba viabiliza criação de vacâncias de oxigênio nesses materiais. Além disso, os defeitos resultantes das reações de catodo se mostraram favoráveis energeticamente, o que indica que estas amostras são candidatas a materiais catodo em células combustíveis baseadas em óxidos sólidos.
MEMBROS DA BANCA:
Externo ao Programa - 1910383 - EDSON FIRMINO VIANA DE CARVALHO
Presidente - 1821368 - EDUARDO MORAES DINIZ
Interno - 1241719 - SILVETE CORADI GUERINI

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