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Magnetismo em perovskitas 2D de haletos com acoplamento magnetoelétrico e aplicação em spintrônica

Processo: 23/01316-3
Modalidade de apoio:Auxílio à Pesquisa - Regular
Vigência: 01 de julho de 2023 - 30 de setembro de 2025
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada
Convênio/Acordo: CNPq
Pesquisador responsável:José Antonio Souza
Beneficiário:José Antonio Souza
Instituição Sede: Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH). Universidade Federal do ABC (UFABC). Ministério da Educação (Brasil). Santo André , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:21/11446-6 - Semicondutor de perovskita de haleto de baixa dimensão para conversão de energia solar, AP.R
Bolsa(s) vinculada(s):23/10982-7 - Magnetismo em perovskitas 2D de haletos com acoplamento magnetoelétrico e aplicação em spintrônica, BP.JD
Assunto(s):Magnetismo  Perovskita  Materiais bidimensionais  Semicondutores (físico-química)  Efeito magnetoelétrico  Haletos  Spintrônica 
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Inorganic Perovskites | magnetism | semiconducting | single-molecule magnets | Spintronics | 2D systems | Magnetismo

Resumo

As perovskitas orgânico-inorgânicas (HOIPs) bidimensionais (2D) são materiais emergentes que oferecem versatilidade de síntese e propriedades físicas importantes a serem exploradas devido à facilidade de alterações em sua estrutura cristalina. A presente proposta de pesquisa pretende combinar diferentes HOIPs 2D com complexos metálicos resultando em acoplamento magnetoelétrico. Ao introduzir o grau de liberdade de spin nessas estruturas 2D, pode-se vislumbrar a aplicação em optoeletrônica associada à spintrônica e possibilitar o controle elétrico em dispositivos magnéticos. Portanto, o objetivo central desta proposta é sintetizar cristais de perovskita 2D com blocos de construção de n camadas de octaedros de [MX6]4 como poços quânticos múltiplos sanduichados por duas camadas de complexos metálicos atuando como espaçador de barreira e fornecendo magnetismo. Em outras palavras, a camada inorgânica de perovskita pode fornecer propriedades semicondutoras enquanto os complexos metálicos apresentam propriedades magnéticas. A importância deste projeto de pesquisa é aparente tanto no conhecimento fundamental do acoplamento magnetoelétrico quanto na necessidade de inovação tecnológica em informação quântica. A indução de acoplamento magnetoelétrico nesses materiais híbridos 2D nanoestruturados pode ser muito importante para aplicações tecnológicas e pode produzir resultados de alto impacto em campos interdisciplinares (física, química, ciência de materiais e engenharia). Além disso, pode-se obter um melhor entendimento das propriedades físicas intrigantes devido à interação entre o magnetismo na camada orgânica e o efeito de confinamento do poço quântico das cargas elétricas na camada inorgânica. (AU)

Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre o auxílio:
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