SEMINÁRIO DA PÓS-GRADUAÇÃO

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Data / Hora
Date(s) - 11/06/2025
17:00 - 18:00

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SEMINÁRIO DA PÓS-GRADUAÇÃO

Título:
SÍNTESE POR DEPOSIÇÃO QUÍMICA NA FASE VAPOR (CVD) E CARACTERIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS, QUÍMICAS E ELETRÔNICAS DE GRAFENO DOPADO COM BORO SOBRE SUBSTRATO DE GERMÂNIO <110>

Pelo Mestrando Nimai Nogueira Socha

Orientado pelo Prof. Marcelo Eduardo Huguenin Maia da Costa

quarta-feira, 11 de junho, às 17:00 horas, na sala L649

Resumo: Nas últimas décadas, o grafeno tem sido amplamente estudado devido às suas notáveis propriedades elétricas, mecânicas, térmicas e ópticas. Essas características o tornam um material altamente promissor para aplicações em dispositivos eletrônicos e sensores. No entanto, sua natureza semimetálica — marcada pela ausência de bandgap — impõe limitações ao seu uso direto em determinadas aplicações, como transistores. Para contornar esse desafio, estratégias como a dopagem e a escolha adequada do substrato têm sido exploradas com o objetivo de ajustar suas propriedades eletrônicas de forma controlada.
Este trabalho tem como objetivo a síntese e caracterização de grafeno dopado com boro sobre substratos de germânio com orientação cristalina <110>, utilizando a técnica de deposição química na fase vapor (CVD). A dopagem com boro visa induzir a abertura de um bandgap no grafeno, favorecendo sua futura aplicação em sensores e dispositivos eletrônicos. A escolha do germânio como substrato permite a síntese direta do grafeno, eliminando a necessidade de processos de transferência — que frequentemente introduzem defeitos — e facilitando a integração com tecnologias da indústria de semicondutores. A caracterização do material sintetizado é conduzida por meio de espectroscopia Raman, XPS, AFM e microscopia eletrônica, com ênfase inicial nos espectros Raman, que permitem avaliar a qualidade estrutural e o número de camadas do grafeno obtido.



Análise por FTIR da radiólise e do sputtering de bases nitrogenadas irradiadas por elétrons de keV sob condições astrofísicas

Pelo doutorando Vinicius Pessanha Rego, orientado pelo professor Rodrigo Prioli Menezes

quarta-feira, 4 de junho, 17 horas, na sala L649

A origem da vida ainda é uma questão em aberto na ciência. Dentre as possíveis respostas, a panspermia é uma alternativa amplamente discutida. Ao investigar essa possibilidade, o desenvolvimento de modelos que descrevam o comportamento de moléculas interagindo com raios cósmicos é de extrema importância. Para essa finalidade, filmes finos de diferentes espessuras de bases nitrogenadas — adenina, citosina, guanina e timina — foram depositados sobre pastilhas de ZnSe para serem irradiados por elétrons de 1,0 e 0,50 keV. A adenina foi irradiada sob diferentes temperaturas. Após cada irradiação parcial, a espectroscopia óptica na região do infravermelho (FTIR) foi usada para monitorar as modificações nas características espectrais.
Para melhor compreender o significado dos resultados experimentais, previsões foram obtidas com o algoritmo CASINO estendido, e apresentam bom acordo quando radiólise e sputtering são considerados.



Title: Optically Levitated Nanoparticles in Vacuum

Apresentado por Gabriel de Oliveira Esteves Dias, doutorando orientado pelo Prof. Thiago Barbosa

Quarta-feira, 28 de maio, 17 horas, na sala L649

Abstract: Optical levitation of nanoparticles using optical tweezers is a technique that exploits the confinement of nanoparticles within optical fields. This method enables the study of systems in controlled environments, such as vacuum, by reducing external interferences. In this presentation, we will conceptually discuss experimental techniques currently being implemented for detecting and controlling the motion of nanoparticles, as well as the measurement limits imposed by the very nature of the problem.



Título: Conveyor Belt for Loading Nanoparticles in Levitated Optomechanics

O seminário será apresentado pela doutoranda Lara Braga de Oliveira, orientada pelo Prof. Thiago Barbosa

14 de maio, 4a. feira, 17 horas, na sala L649

Resumo: Levitated optomechanical systems involving micro- and nanoscale particles hold significant potential for deepening our understanding of the boundary between classical and quantum regimes. To successfully perform experiments in mesoscopic quantum mechanics, the particles must be captured in optical traps under ultra-high vacuum conditions, thereby preventing collisions with air molecules that could disrupt quantum coherence.
However, several challenges must be overcome to achieve this, including the efficient and clean loading of particles into the vacuum chamber. The most common technique employs ultrasonic nebulizers to spray a nanoparticle solution directly into the chamber, contaminating the vacuum system and resulting in inherently probabilistic loading. Although alternative methods avoid contamination, they either lack determinism or eject particles with a broad angular spread and high velocity, making trapping challenging.
In this work, we propose a more controlled particle-loading method inspired by the approach of S. Lindner et al. [1], utilizing an optical conveyor belt within a hollow-core photonic crystal fiber (HCF). This technique efficiently loads particles into the chamber in a clean, deterministic, and controlled manner. Additionally, it allows the recapture of particles and the ability to repeat experiments under identical initial conditions, an essential requirement for successful quantum mechanics experiments.
[1] Lindner, S. e. a., “Hollow-core fiber loading of nanoparticles into ultra-high vacuum,” Appl. Phys. Lett., Vol. 124, 2024, p.143501

 



7 de maio de 2025 – quarta-feira – 17 horas, na sala L649

Título: Um estudo de micro-partículas brownianas presas opticamente

Resumo: Quando um feixe de luz focalizado incide sobre uma esfera dielétrica microscópica, com ı́ndice de refração maior que do meio circundante, o feixe é capaz de aprisionar a micro-partı́cula – este é o princípio das pinças ópticas, desenvolvida pelo fı́sico Arthur Ashkin no final da década de 1970. Desde então, têm-se dedicado esforços à modelagem quantitativa dessas forças e à caracterização da dinâmica dessas micropartículas confinadas. Esse estudo é importante porque tem sido usado, com sucesso, para desenvolver técnicas de manipulação de objetos micrométricos. E, além disso, essas pinças possuem grande aplicação em sistemas biológicos, possibilitando manipular células, bactérias e vários outros tipos de microrganismos. Fundamentado nisso, a presente pesquisa tem o objetivo de investigar, por meio de formulações teóricas e simulações computacionais, as propriedades e o comportamento dinâmico de micro-partı́culas opticamente aprisionadas.

Por Felipe Perdigão Abreu

Aluno de Mestrado, orientado pelo Prof. Welles Morgado



09 de abril de 2025 – quarta-feira

Título: Superconductivity in the presence of multipolar interactions

Resumo: Superconductivity has been an important research topic since its discovery in 1911 by Heike Kamerlingh Onnes. The London equation was a significant step in explaining a key phenomenon of superconductors: the Meissner-Ochsenfeld effect. The Landau-Ginzburg model provides valuable insights from a macroscopic perspective for studying this type of material. Meanwhile, the BCS theory describes the quantum state behavior of superconducting electrons, with its Cooper pairs, and enables the calculation of the energy gap (order parameter) in the metal-superconductor transition.

In this seminar, we will explore some simple concepts of phase transitions, the discovery of superconductivity, and the theoretical models explaining the metal-superconductor transition and its crucial Meissner-Ochsenfeld effect. Additionally, we will examine a multipole expansion (monopole, dipole, quadrupole) of new interactions in both the macroscopic (Landau-Ginzburg) and microscopic (BCS) regimes.

Por João Marco Piccoli Cardoso – Doutorando orientado pelo Prof. Welles Morgado

DATA: 09 de abril de 2025 – quarta-feira

HORÁRIO: 17 horas

LOCAL: Sala L649




2 de abril, quarta-feira, 17 horas, na sala L649

Título: “An Optomechanical Approach to Fundamental Physics”

A ser ministrado por Luca  Abrahão Paiva, orientado pelo Prof. Thiago Barbosa

Resumo: In recent years the study of the interactions of light with mechanical oscillators achieved many impressive features. Amongst them is the exquisite capability of measuring and controlling the mesoscopic oscillators enabled reaching (center of mass) temperatures close to the ground state of such oscillators.

Given the precision achieved in a mesoscopic regime, these systems have become a versatile platform for testing and probing many questions in fundamental physics, such as the frontier between classical and quantum physics, search for dark matter and dark energy, measuring fundamental constants and even quantum gravity.

In this seminar, I will introduce some of the theoretical framework to deal with these questions and how the experimental techniques being developed could, in principle, help to solve them.




26 de março de 2025 – 4a. feira, 17 horas – sala L649

TÍTULO: “Geração e Manipulação de Pares de Fótons: Explorando a Conversão Descendente Paramétrica Espontânea e suas Aplicações.”

RESUMO:

A conversão descendente paramétrica espontânea (SPDC, do inglês Spontaneous Parametric Down-Conversion) é um processo óptico não linear fundamental na óptica quântica que permite a criação de pares de fótons com propriedades quânticas correlacionadas, que podem ser utilizados para viabilizar aplicações relacionadas à criptografia quântica, sensoriamento quântico e computação quântica, entre outras.

Nesse seminário, pretendemos explorar a geração e manipulação de pares de fótons por meio da SPDC, integrando esses processos com outros experimentos atualmente em execução em nosso laboratório.
Será ministrado por Tatiana Andrade Guimarães (orientada pelo Prof. Thiago Barbosa)