PALESTRANTES
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Resumo:
SnTe presents unique properties among the topological materials. It is classified as a topological crystalline insulator (TCI), with gapless surface states protected by the mirror symmetry of the crystal structure. Its crystal structure can exhibit a structural transition from cubic to rhombohedral at low temperatures, followed by a distortion along the [111] direction accompanied by ferroelectric polarization that lifts the valley degeneracy owing to the breaking of spatial inversion symmetry. These combined effects affect the topological phase of this material, giving rise to topologically protected Weyl semimetal and nodal line semimetal phases. In fact, several topological phases can manifest varying the polarization in the SnTe crystal structure by altering the Sn content or doping. Weyl, Dirac and TCI phases can be tuned only by fine control of the polarization, which makes SnTe a remarkable platform to observe exotic topological properties. This work presents an investigation of SnTe films using microwave absorption to detect the presence of Dirac fermions. The analysis of the Shubnikov-de Haas oscillations observed in microwave absorption was performed on uncapped and capped samples, with the cap layer (BaF2) used to protect the topological surface states from degradation. Unexpectedly, Dirac fermions were also observed in the uncapped sample, where previous magnetotransport measurements showed no presence of these particles. This is a strong indication that topological surface states survive sample deterioration under atmospheric exposure and can be detected by microwave absorption measurements rather than transport measurements. In addition, Zeeman splitting was observed in the fast Fourier transform of the oscillations, indicating low-mobility channels previously detected only at higher magnetic fields.
A relevância dos semicondutores na sociedade contemporânea é inquestionável. Isso ficou evidente durante a pandemia, quando gargalos de produção impactaram fortemente a indústria automobilística. Mais recentemente, um novo gargalo explodiu com a inteligência artificial, que vem redefinindo a demanda e os preços globais de memórias RAM. Intrinsecamente ligados ao nosso cotidiano — desde controles remotos e painéis de micro-ondas até satélites e supercomputadores —, esses componentes sustentam os mais diversos aspectos da vida moderna. Entre as diversas categorias de dispositivos semicondutores está a tecnologia de Sistemas Microeletromecânicos (MEMS), uma classe vital de componentes invisíveis ao usuário final que constitui o foco principal de atuação do Laboratório de Micro Mecânica em Silício (MIMEC/INPE). Ao longo de sua história, o MIMEC estabeleceu as bases para a microfabricação desses dispositivos, tendo desenvolvido processos e fabricado acelerômetros e estruturas suspensas. Entre as suas atuações, destaca-se a fabricação dos transdutores paramétricos de microcavidade do detector de ondas gravitacionais Mário Schenberg (INPE/IFUSP). Com a renovação da equipe, o MIMEC busca agora reforçar a sua característica colaborativa e habilitadora. Para isso, passou a integrar redes de pesquisa, como os INCTs NAMITEC e NanoQuantSS, e iniciou o extravasamento de suas competências para além dos dispositivos MEMS, através de estudos para o desenvolvimento de sensores espaciais, em colaboração com a equipe do GSST (Galileo Solar Space Telescope), e de dispositivos quânticos, junto à equipe do IFGW/Unicamp.
Resumo:
Nesta palestra serão apresentados os avanços científicos na síntese, caracterização e aplicação de cerâmicas avançadas de alto desempenho. Serão exploradas as fronteiras da Ciência dos Materiais neste campo, conectando a pesquisa básica de ponta às demandas tecnológicas de setores estratégicos. Sob a perspectiva da química de estado condensado e da nanotecnologia, serão discutidas abordagens modernas para a concepção de materiais funcionais com propriedades sob medida.
A instrumentação astronômica serve aos interesses da comunidade científica, cujo objetivo é ultrapassar os limites do conhecimento atual. Para isso, é preciso construir instrumentos capazes de enxergar melhor e mais longe no cosmos. Telescópios e instrumentos de grande porte, melhores técnicas e tecnologias de fabricação óptica, mecânica e eletrônica são algumas das soluções. Quando falamos em observação a partir do solo, todos esses avanços precisam lidar com as propriedades e características da atmosfera terrestre, como condições do clima, janelas de absorção espectral e a turbulência atmosférica. Entre essas características, a turbulência é o principal fator limitante da resolução espacial de telescópios e instrumentos. A Óptica Adaptativa surgiu como uma ferramenta para superar esse obstáculo e entregar imagens que podem atingir o limite de difração. Nesta palestra, abordaremos as capacidades dessa técnica, seus avanços e suas limitações.
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Núcleos Ativos de Galáxias (AGN) são caracterizados por um brilho intenso no centro de certas que não podem ser atribuídos unicamente a estrelas. Processos físicos em uma região concentrada numa região de centenas de parsecs, como cinemática e ionização do gás, emitem linhas de emissão que podem ser observadas e estudadas usando espectroscopia. Além disso, numa região ainda mais central, contida no interior do parsec central, recebe radiação ionizante do disco de acrescimo que circunda o buraco negro no interior da galáxia que não pode ser resolvida espacialmente. Essa região emite linhas caracterizadas por grande dispersão de velocidades, e a espectroscopia fornece informaçöes fundamentais da cinematica do gás, taxa de acrescimo e massa do buraco negro. Nesta palestra, traremos uma visão geral da aplicação da espectroscopia em observações dos AGN e como elas são utilizadas para determinar diversas propriedades físicas destes objetos.
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A Arqueologia Galáctica investiga a formação e evolução da Via Láctea a partir das propriedades das estrelas, como composição química, idades e dinâmica. Nesse contexto, a fotometria de banda estreita tem se destacado como uma ferramenta eficiente, especialmente em levantamentos como o S-PLUS, que combinam grande cobertura do céu com sensibilidade a parâmetros estelares. Filtros estreitos amostram regiões específicas do espectro sensíveis a temperatura, gravidade superficial e abundâncias, permitindo a determinação destes parâmetros diretamente através de fotometria. Isso viabiliza a obtenção de parâmetros estelares para milhões de estrelas, com precisão suficiente para estudos populacionais. Entre as principais aplicações está a identificação de estrelas pobres em metais, importantes para estudar o Universo primitivo, e obter medidas diretas de yields de diferentes processos de nucleossíntese estelar. Esses dados também são utilizados para caracterização de subestruturas do halo galáctico. Em combinação com dados do Gaia, esses levantamentos permitem mapear correntes estelares e distinguir populações formadas in situ daquelas adquiridas por acreção. Assim, a fotometria de banda estreita amplia drasticamente o alcance estatístico da Arqueologia Galáctica, permitindo estudos crono-quimio-dinâmicos em larga escala com alta eficiência observacional.
É sabido que a quantização canônica de campos em espaços-temposcurvos resulta em efeitos curiosos, com a radiação Hawking sendo um dos exemplos mais conhecidos. Todavia, apesar de sua relevância acadêmica, em muitos casos tais efeitos são bastante pequenos para serem detectados. Neste seminário discutiremos casos em que flutuações quânticas do vácuo são amplificadas por campos gravitacionais intensos, um fenômeno chamado de "o despertar do vácuo". Mostraremos que este fenômeno pode ocorrer perto de objetos compactos, como estrelas de nêutrons, e discutiremos também a possibilidade de detecção em laboratório.
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We discuss quasinormal modes (QNMs) of rotating and electrically charged black holes. After a general introduction about the ringdown of black holes and the emission of QNMs, we systematically explore the parameter space of massive scalar perturbations in Kerr black holes and Kerr-Newman black holes and identify points of degeneracy where two overtones coincide. This unveils the existence of hysteresis in black hole ringdown: the result of following adiabatically a QNM in parameter space will depend on the path taken
Teorias f(R) são propostas há algum tempo para gerar a era inflacionária ou a atual expansão acelerada do universo, substituindo o inflaton e a energia escura, respectivamente. Alguns vínculos sobre a forma funcional proposta são exigidos desde o início, mas eles não devem ser cegamente adotados. Neste seminário, revisitaremos estes critérios, mostrando exemplos concretos em que alguns deles deixam de ser válidos.