Seminários da Pós Graduação

Os seminários da Pós Graduação do Departamento de Física da Universidade Federal do Paraná ocorrem tradicionalmente às quintas-feiras, às 15:30 na sala PE-04.

Cronograma - 2012

15/03/2012 - Prof. Dr. Marcelo Knobel (UNICAMP)

Effects of magnetic interparticle coupling on the magnetic properties of ferromagnetic nanoparticle systems

Coordenadores - 2012

Prof. Dr. Rodrigo José Ochekoski Mossanek (mossanek@fisica.ufpr.br)

Prof. Dr. Fernando Haas (ferhaas@fisica.ufpr.br)

Seminários

Anos Anteriores

CV

22/03/2012 - Prof. Dr. Paulo Pureur Neto (UFRGS)

Efeito Hall na fase normal do cuprato supercondutor YBa2Cu3Oy no regime sub-dopado

Medidas de efeito Hall realizadas na fase normal de monocristais do cuprato supercondutor de alta temperatura crítica YBa2Cu3Osão apresentadas. Amostras com diferentes dopagens foram obtidas através da variação da concentração de oxigênio. Na orientação paralela aos planos de Cu-O2, o coeficiente Hall pode ser descrito como RH = A / (T – θ), onde A e θ são parâmetros característicos. Propõe-se que este comportamento tem origem na formação de quiralidades orbitais (loops de correntes não-dissipativas) nos planos atômicos de Cu-O2. Investiga-se também o comportamento da componente axial da resistividade Hall em função da temperatura e da concentração de oxigênio (dopagem). Resultados auxiliares de susceptibilidade magnética anisotrópica também são apresentados e discutidos.

CV

05/04/2012 - Prof. Dr. Caio Lewenkopf (UFF)

CV

12/04/2012 - Prof. Dr. José Abel Hoyos Neto (USP/São Carlos)

CV

* 24/04/2012 - Prof. Dr. Alvaro de Souza Dutra (UNESP)

CV

10/05/2012 - Prof. Dr. Viktor Dodonov (UNB)

CV

31/05/2012 - Prof. Dr. Carlos Henrique Monken (UFMG)

CV

         Studies of magnetic nanoparticle systems have attracted much interest in the last few years owing to their fundamental interest and technological applications. In particular, the correlation of parameters such as size, morphology, crystalline structure, and shape of the particles with the resulting magnetic properties has been thoroughly investigated, but many open questions remain to be answered. Besides the effect of grain size distribution, which strongly affects the magnetic response of the system, important factors need to be controlled, such as the surface of the particles (both roughness and composition gradient), the shape, and the phases formed within the nanograins. Another crucial point is the role played by magnetic interactions among the magnetic entities. This subject has been extensively studied from both experimental and theoretical approaches, but up to now there it is not clear how the dipole-dipole interactions can affect the macroscopic magnetic response of the system. Many different, often conflicting models have been applied to explain the experimental data on interacting magnetic nanoparticle systems. There has been a considerable discussion about the existence of significant collective effects in magnetic nanoparticle systems, and several speculations regarding a spin-glass-like phase at low temperatures on dipole-dipole interacting systems. With the inclusion of dipolar interactions the problem becomes complex and it is usually solved by means of some approximation. One of the most used methods to investigate the role of interactions has been Monte Carlo simulations. Also, novel phenomenological approaches have proposed analytical models that take explicitly into account the correlation arising from the dipolar interactions on nearly superparamagnetic systems. As a matter of fact, the lack of close-to-ideal samples (with controlled grain size, shape, etc.) hindered more systematic experimental studies. In turn, the absence of perfectly reliable experimental data did not allow a consistent comparison with theoretical models and/or computer simulations. In this work, a brief review on the existing models will be given, and new experimental results on sets of sputtered and chemically grown nanocrystalline samples will be shown. Systematic studies as a function of grain size, distance among magnetic entities will be analyzed through the different theoretical models, demonstrating the great importance of dipolar interactions on the magnetic properties of granular systems.

14/06/2012 - Prof. Dr. Roberto André Kraenkel (UNESP)

CV

Modelagem de Epidemias de Malária

Este seminário apresenta uma visão geral de modelagem matemática de epidemias de malária. Damos inicialmente um retrospecto de modelos tradicionais e discutimos  vantagens e desvantagens. Na segunda parte, nós nos concentramos em modelos para epidemiologia da malária na Mata Atlântica brasileira, com ênfase em explicar por que ela existe em níveis muito baixos, mesmo existindo o mosquito transmissor e o agente infeccioso. Apresentamos um modelo que leva em conta componentes ecológicos que oferecem predições compatíveis com o observado.

21/06/2012 - Prof. Dr. Luiz Vitor de S. Filho (USP/São Carlos)

CV

* seminários extraordinários

19/04/2012 - Prof. Dr. Roberto Luiz Moreira (UFMG)

CV

Multiferróicos Magnetoelétricos

        Multiferróicos são sistemas materiais que apresentam dois parâmetros de ordem ferróicos independentes, de natureza distinta, que podem interagir. Estes sistemas têm atraído a atenção da comunidade científica devido a possíveis aplicações tecnológicas de efeitos mistos, tais como magnetoeletricidade, magnetoelasticidade, flexoeletricidade etc. Particular interesse tem sido dado aos multiferróicos magnetoelétricos, pelo potencial de aplicações em armazenamento e leitura de dados com baixo consumo de energia e em uma nova arquitetura para spintrônica (lógica de quatro bits). Infelizmente, multiferróicos magnetoelétricos são relativamente raros, devido a requerimentos antagônicos em relação a suas estruturas eletrônicas (óxidos ferromagnéticos requerem camada 3d parcialmente preenchidas, enquanto os ferroelétricos as requerem preenchidas) e a suas simetrias. Nesta apresentação discutiremos o estado atual das pesquisas e tendências sobre sistemas multiferróicos em geral, e apresentaremos resultados de nossas investigações espectroscópicas recentes em alguns sistemas-protótipo magnetoelétricos, focando particularmente no comportamento dos fônons e magnons ópticos nas transições de fase ferroelétrica e magnética dos materiais.

24/05/2012 - Prof. Dr. José Abdalla Helayël-Neto (CBPF)

CV

03/05/2012 - Prof. Dr. Paulo Henrique Souto Ribeiro (UFRJ)

Título: Em breve

Resumo: Em breve

A Física do Bóson de Higgs e A Sua Armadilha no LHC

        Considerando-se o Modelo-Padrão da Física de Partículas e toda a fenomenologia investigada no LEP e no atual LHC, chega-se a um certo conjunto de vínculos que limitam a faixa de observação do bóson de Higgs esperado pela Teoria Eletrofraca de Salam-Weinberg-Glashow.

        Propõe-se, neste seminário, apresentar-se os aspectos básicos da física do Higgs, discutir os vínculos teóricos e fenomenológicos sobre a sua massa, relatar o presente status de suas buscas nas colaborações ATLAS e CMS do LHC e, brevemente, contemplar cenários alternativos de um Física sem a presença do escalar de Higgs.

Efeito Casimir Dinâmico: a História, o Progresso Recente na Teoria e em Experimentos, e os Desafios a Resolver

        Vou falar sobre o problema de geração de quantas do campo eletromagnético do estado inicial de vácuo em cavidades com paredes móveis, chamado agora o efeito Casimir dinâmico (ECD). Além dos diferentes resultados teóricos, que mostram a possibilidade de observar o efeito, usando as condições de ressonância entre os modos do campo e oscilações de fronteiras, vou destacar o esquema do experimento, que está em preparação na Universidade de Pádova.

        A idéia principal deste experimento (chamado MIR) é usar um "espelho efetivo”, feito de uma camada semicondutora fina, iluminada por pulsos de laser. Também pretendo falar sobre recentes imitações de ECD em circuitos quânticos (guias de ondas supercondutoras, terminadas com SQUIDs e expostos aos fluxos magnéticos variáveis em tempo). Os outros assuntos ligados ao tema são o problema da descrição quântica do oscilador harmônico com freqüência e coeficiente de amortecimento dependentes do tempo e o surgimento de emaranhamento e descoerência de modos do campo, causados pelo ECD.

CV

Estudando o emaranhamento quântico e a não-localidade com fótons gêmeos

        A Mecânica Quântica é uma teoria cujos conceitos fundamentais são frequentemente conflitantes com aqueles que desenvolvemos na nossa vida diária. Um destes conceitos é a não-localidade, que vai de encontro à idéia de que o resultado de uma medida realizada em um sistema físico não deve afetar o resultado da medida realizada em outro sistema distante. O chamado emaranhamento quântico também estabelece um conflito semelhante entre a teoria clássica e teoria quântica. Durante muitos anos, estes conflitos ficaram apenas no campo da especulação, em a realização de experimentos para validar os argumentos de ambas as partes. Os fótons gêmeos produzidos em um processo de óptica não-linear chamado conversão paramétrica descendente surgiram como um extraordinário campo de testes destes conceitos e conflitos. Além disto, o emaranhamennto quântico passou a ser considerado um recurso para a realização de tarefas de Informação Quântica. Com isto, os fótons gêmeos passaram a constituir uma ferramenta de testes também para estas aplicações. Discutiremos experimentos em que conceitos fundamentais e aplicações são investigados.

Sólitons: as equações não-lineares dos canais escoceses ao Universo

        Apresentamos uma breve descrição da evolução da aplicação do conceito de sólitons, desde sua primeira observação em 1834 na Escócia, até sua aplicação nas teorias cosmológicas modernas. Em seguida discutimos efeitos de possíveis quebras da simetria de Lorentz no comportamento dos chamados óscilons.

Theory for Disordered Quantum Critical Systems

        The study and classification of possible behaviors of disordered systems is a difficult, open and still poorly understood problem in the frontier of condensed matter physics. We have uncovered an universal structure common to a whole class of apparently different and disconnected disordered systems. It is characterized by a line of finite disorder fixed points which begins at an universal weak disorder point (which may be accessible or not to the flow) and extends all the way to infinite disorder.

Grafeno: da ciência fundamental à aplicada

        Sintetizado pela primeira vez em 2004, o grafeno tem sido o foco de um grande número de pesquisas nas comunidades de física, química e ciência dos materiais. As propriedades eletrônicas e mecânicas peculiares deste novo material oferecem grandes desafios para a ciência fundamental e abrem interessantes perspectivas para uma grande variedade de aplicações práticas. Na primeira metade desta palestra serão discutidos, em nível elementar, alguns aspectos fundamentais da física do grafeno e apresentados alguns exemplos de potenciais aplicações tecnológicas. Em seguida, serão discutidos alguns desafios em aberto para a compreensão da física do grafeno, particularmente em temas de transporte eletrônico investigados pelo meu grupo, justificando o grande interesse científico que este material suscita.

Título: Em breve

Resumo: Em breve