x workshop do programa de pós-graduação · prof. dr. tiago mariz if/ufal 15:00 ... josé carlos...

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X Workshop do Programa de Pós-Graduação

Instituto de FísicaUniversidade Federal de Alagoas

Maceió, 23 a 27 de Outubro de 2017

Comissão organizadora

Eduardo Jorge da Silva Fonseca (Coordenador do Evento)Maria Socorro Seixas Pereira (docente)Maria Tereza de Araújo (docente)Rafaela Teixeira Alves (discente)

Colegiado do Curso de Pós-Graduação

Marcelo Leite Lyra (Coordenador)Marcos Vinícios Dias Vermelho (Vice-Coordenador)Artur Gouveia NetoEduardo Jorge da Silva FonsecaIram Marcelo GlériaRafaela Teixeira Alves (representante discente)

Direção do Instituto de Física - UFAL

Carlos Jacinto da Silva (Diretor)Elton Malta Nascimento (Vice-Diretor)

Apoio:

PROGRAMAÇÃO

Horário 23/10/2017Segunda-feira

Horário 24/10/2017Terça-feira

Horário 25/10/2017Quarta-feira

26/10/2017Quinta-feira

27/10/2017Sexta-feira

9:00 - 10:30 MINI-CURSO 1 9:00 - 10:30 MINI-CURSO 39:00 - 10:00

PLENÁRIA 1Prof. Dr. Cid Bartolomeu

de AraújoUFPE

PLENÁRIA 5Prof. Dr. Silvio Sorella

UERJ

PLENÁRIA 9Prof. Dr. Cristiano

FantiniUFMG

10:00 - 10:45 Oral Communications 1 Oral Communications 3 Oral Communications 4

10:30 - 11:00 Coffee Break 10:30 - 11:00 Coffee Break 10:45 - 11:00 Coffee Break Coffee Break Coffee Break

11:00 - 12:00 MINI-CURSO 1 11:00 - 12:00 MINI-CURSO 3 11:00 - 12:00PLENÁRIA 2

Prof. Dr. Carlos Jacintoda Silva - IF/UFAL

PLENÁRIA 6Prof. Dr. Sérgio Teixeira

UFRGS

PLENÁRIA 10Prof. Dr. Glauber T.

Silva - IF/UFAL

12:00 - 14:00 Almoço 12:00 - 14:00 Almoço 12:00 - 14:00 Almoço Almoço Almoço

14:00 - 15:00 MINI-CURSO 2

14:00 - 18:00

Eventocomemorativo dos

25 Anos doPrograma de Pós-

Graduação emFísica do IF/UFAL

14:00 - 15:00PLENÁRIA 3

Prof. Dr. ConstantinoTsallis - CBPF

PLENÁRIA 7Prof. Dr. Antônio

Figueredo Neto - USP

PLENÁRIA 11Prof. Dr. Tiago Mariz

IF/UFAL

15:00 - 15:45 Oral Communications 2PLENÁRIA 8

Prof. Dr. Luiz RicardoGoulart Filho -UFU

Oral Communications 5

15:00 - 15:30 Coffee Break 15:45 – 16:00 Coffee Break Coffee Break Coffee Break

15:30 - 17:00 MINI-CURSO 2 16:00-17:00PLENÁRIA 4

Prof. Dr. Francisco Fidelis- IF/UFAL

Apresentação de Poster(16:00 às 18:00)

ENCERRAMENTOProf. Dr. Eduardo

Fonseca – IF/UFAL 18:00 – 19:00

CoquetelComemorativo

PALESTRANTES CONVIDADOS

1 - Prof. Cid Bartolomeu de Araújo - DF/UFPE

2 - Prof. Carlos Jacinto da Silva - IF/UFAL

3 - Prof. Constantino Tsallis - CBPF

4 - Prof. Francisco A. B. Fidélis de Moura - IF/UFAL

5 - Prof. Silvio Sorella - UERJ

6 - Prof. Sérgio Teixeira - UFRGS

7 - Prof. Antônio M. Figueiredo Neto - IF/USP

8 - Prof. Luiz Ricardo Goulart Filho - UFU

9 - Prof. Cristiano Fantini - UFMG

10 - Prof. Glauber T. Silva - IF/UFAL

11 - Prof. Tiago Mariz - IF/UFAL

12 - Prof. Eduardo J. Fonseca - IF/UFAL (Encerramento)

CONVIDADOS A MINISTRAR MINI-CURSOS

1 - José Carlos do Amaral Rocha - IF/UFAL

2 - Prof. Dr. André Baggio - IF/UFAL

3 - Prof. Dr. Samuel Teixeira de Souza - IF/UFAL

5

Índice

A) IX Workshop do Programa de Pós-Graduação em Física da UFAL

A1. Introdução ................................................................................................................ 07

A2. Programação ............................................................................................................ 10

A3 Resumos das Palestras Convidadas .......................................................................... 16

A4 Resumos dos Mini-cursos ......................................................................................... 22

A5. Resumos das Sessões de Apresentações Orais ......................................................... 25

A6. Resumos da Seção de Poster .................................................................................... 37

B) Informações sobre o Programa de Pós-Graduação em Física da UFAL

B1. Corpo Docente em 2017 ........................................................................................... 51

B2. Linhas de Pesquisa ................................................................................................... 53

B3. Corpo Discente em 2017 .......................................................................................... 56

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X Workshop do Programa de Pós-Graduação em Física da UFALInstituto de Física

Universidade Federal de Alagoas

A1. Introdução

O programa de pós-graduação em física da Matéria Condensada teve o seu início em 1992

com a criação do programa de Mestrado após a recomendação da CAPES. Em 1999 a CAPES

autorizou o início do programa de Doutorado. A pós-graduação em física tem como clientela alvo

Bacharéis (no caso do mestrado) e Mestres (no caso do doutorado) em Física ou áreas afins.

Excepcionalmente, licenciados em Física ou áreas afins, de acordo com o regimento do curso,

podem ser aceitos para o doutorado.

Desde seu início, o programa tem zelado pela qualidade acadêmica e científica dos

profissionais formados, oferecendo uma formação sólida em física da matéria condensada e

desenvolvendo trabalhos de dissertações e teses em temas inéditos, cuja grande maioria resulta em

publicações em periódicos científicos de circulação internacional. O corpo discente do programa

tem apresentado um considerável crescimento nos últimos anos, reflexo do reconhecimento do

padrão de qualidade do programa pela comunidade de físicos do Brasil. O corpo docente do

programa cresceu significativamente nos últimos anos, contando hoje com 18 professores, dos quais

16 são bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq. Este aumento nos corpos docente e

discente teve um reflexo direto no número de teses/dissertações defendidas no programa nos

últimos anos. Este crescimento nos índices resultou em uma melhora na nota atribuída ao programa

pela CAPES na última avaliação trienal, passando de 4 (quatro) para 5 (cinco).

Durante o estágio de consolidação de nosso programa de pós-graduação, foi instituída a

realização anual do Workshop do Programa de Pós-Graduação do IF-UFAL. O primeiro ocorreu

em janeiro de 2008, sendo restrito apenas aos estudantes do IF-UFAL. Uma vez que o objetivo

inicial do evento era promover o acompanhamento da execução dos planos de pesquisa de nossos

estudantes, a programação do evento consistiu de comunicações orais dos estudantes do programa,

onde foram apresentados os principais resultados de suas pesquisas, além de sessões de defesa de

dissertação de mestrado e tese doutoramento.

7

Em sua segunda edição, o Workshop do Programa de Pós-Graduação do IF-UFAL teve seu

formato ampliado, permitindo a participação de estudantes de graduação e pós-graduação de outras

instituições. Tal ampliação no formato teve como objetivo dar maior visibilidade ao programa, bem

como aos projetos desenvolvidos no Instituto de Física da Universidade Federal de Alagoas. Neste

sentido, a programação do evento foi alterada, de forma a incluir palestras convidadas e mini-cursos

ministrados por pesquisadores de reconhecida contribuição científica pela comunidade acadêmica.

Esta ampliação do programa do Workshop do Programa de Pós- Graduação do IF-UFAL foi

mantida desde então e tem contribuído para aumentar o corpo discente do programa com alunos

formados em outras instituições de ensino superior. Além disso, a participação de pesquisadores

convidados tem sido importante para estabelecer novas colaborações científicas e linhas de pesquisa

no programa.

Em 2017, Workshop do Programa de Pós-Graduação do IF-UFAL estará em sua décima

edição. Em especial, nessa edição termos as celebrações dos 25 Anos do Programa de Pós-

Graduação em Física do IF/UFAL.

Fig. 3 – Imagens de Edições anteriores do Workshop do programa de Pós-Graduação em Física IF/UFAL. (a)

Cerimônia de abertura do evento em 2012; com a celebração dos 20 anos do programa. (b) Palestra durante o

evento de 2012; (c) Cerimônia de abertura do evento em 2016; (d) Cerimônia de encerramento da edição de

2016.

Fonte: IF/UFAL (2014)

8

Lista de Coordenadores do Workshop

Ano – Coordenador

2008 – Marcelo Leite Lyra

2009 – Carlos Jacinto da Silva

2010 – Glauber T. Silva

2011 – Italo Nunes de Oliveira

2012 – Alexandre de Carvalho Morais

2013 – Rodrigo André Caetano

2014 – Italo Nunes de Oliveira

2015 – Italo Nunes de Oliveira

2016 – Fernanda Selingardi Matias

2017 – Eduardo Jorge da SilvaFonseca

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A2. PROGRAMAÇÃO

Dia 23 de outubro de 2017

09:00–10:00 – Mini-Curso 1

Título: Visualização Dinâmica Utilizando MATLABJosé Carlos do Amaral RochaInstituto de Física – Universidade Federal de Alagoas

10:00 – 11:00 – Coffee break

11:00 – 12:00 – Mini-Curso 1

Título: Visualização Dinâmica Utilizando MATLABJosé Carlos do Amaral RochaInstituto de Física – Universidade Federal de Alagoas

12:00 – 14:00 – Almoço

14:00–15:00 – Mini-Curso 2

Título: Introdução ao LabVIEWProf. Dr. André Baggio - IF/UFALInstituto de Física – Universidade Federal de Alagoas

15:00 – 15:30 – Coffee break

15:30–17:00 – Mini-Curso 2

Título: Introdução ao LabVIEWProf. Dr. André Baggio - IF/UFALInstituto de Física – Universidade Federal de Alagoas

10

Dia 24 de outubro de 2017

09:00–10:00 – Mini-Curso 3

Título: Introdução à Microscopia Eletrônica de Varredura e Força Atômica.Prof. Dr. Samuel Teixeira de Souza - IF/UFALInstituto de Física – Universidade Federal de Alagoas

10:00 – 11:00 – Coffee break

11:00 – 12:00 – Mini-Curso 3

Título: Introdução à Microscopia Eletrônica de Varredura e Força Atômica.Prof. Dr. Samuel Teixeira de Souza - IF/UFALInstituto de Física – Universidade Federal de Alagoas

12:00 – 14:00 – Almoço

14:00 –18:00 – Evento comemorativo dos 25 anos do Programa de Pós-Graduação em Física do Instituto de Física - UFAL

18:00–19:00 – Coquetel Comemorativo

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Dia 25 de outubro de 2017

09:00 – 10:00 – Palestra Convidada 1

Título: Lasers aleatórios e o comportamento vítreo da luzProf. Cid Bartolomeu de Araújo Departamento de Física – Universidade Federal de Pernambuco

10:00 – 10:45 – Comunicações Orais

10:00 – 10:15 (O-01) E. C. Ximendes, U. Rocha, T. Oliveira, N. Fernández, F. Sanz-Rodríguez, D. Jaque, C. Jacinto

Obtenção dinâmica de imagens térmicas subcutâneas por meio de termômetrosluminescentes de alta sensibilidade.

10:15 – 10:30 (O-02) E. J. Oliveira, P. B. de Melo, R. R. da Silva, F. M. Zanetti, and I. N. de Oliveira

Effects of field-induced reorientation on the spectral properties of magnetophotonicstructures containing nematic layers.

10:30 – 10:45 (O-03) C. M. Trindade, R. T. Alves, F. de A. M. G. Rego-Filho, A.S. Gouveia-Neto

White light generation via sequential stepwise absorption and energy-transfer frequency upconversion in Tm3+/Er3+-codoped glass.

10:45 – 11:00 – Coffee break

11:00 – 12:00 – Palestra Convidada 2

Título: Evolução da NanoBioFotônica no IF-UFALProf. Carlos Jacinto da SilvaInstituto de Física – Universidade Federal de Alagoas

12:00 – 14:00 – Almoço

14:00 – 15:00 – Palestra Convidada 3

Título: Validade e falha do fator de BoltzmannProf. Constantino TsallisCentro Brasileiro de Pesquisas Físicas

15:00 - 15:45 – Comunicações Orais

15:00 – 15:15 (O-04) A. Nunes, W. S. Dias e Marcelo L. LyraEnhanced diode-like operation mediated by an asymmetric non-

Hermitian and nonlinear defect

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15:15 – 15:30 (O-05) Tasso de Oliveira Sales e Carlos JacintoSynthesis, luminescent and structural properties of fluoride-based nanoparticles

Er3+/Yb3+ co-doped.

15:30 – 15:45 (O-06) J. F. Assunção, J. Furtado e C.R. MunizIndução do termo CFJ gravitacional

15:45 – 16:00 – Coffee break

16:00 – 17:00 – Palestra Convidada 4

Título: A Localização de Anderson e a desordem correlacionada dentro da pós-graduaçãoem física do IF-UFALProf. Francisco Anacleto Barros Fidélis de MouraInstituto de Física – Universidade Federal de Alagoas

Dia 26 de outubro de 2017

09:00 – 10:00 – Palestra Convidada 5

Título: Confinamento de quarks e glúons: muitas perguntas, poucas respostasProf. Silvio Paollo SorellaDepartamento de Física – Universidade Estadual do Rio de Janeiro

10:00 – 10:45 – Comunicações Orais

10:00 – 10:15 (O-07) D. G. Pires, J. C. A. Rocha e P. A. BrandãoErgoregion in Metamaterials Mimicking a Kerr Spacetime.

13:45 – 14:00 (O-08) A. C. C. Soares, R. T. Alves, F.de A. M. G. Rego-Filho e A. S. Gouveia-Neto

Geração de luz policromática via conversão ascendente de frequência em vidros flourogermanato codopados com Tm3+/Ho3+ excitados em 1.2 μm.

14:00 – 14:15 (O-09) Herbert da Silva Sousa, Marcelo Leite Lyra e Maria Socorro Seixas Pereira

Study of the magnetic properties of spin ladders coupled by delocalized electrons.

10:45 – 11:00 – Coffee break

11:00 – 12:00 – Palestra Convidada 6

Título: Semicondutores óxidos metálicos para aplicações em geração de H2 por quebra damolécula de água

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Prof. Sérgio Ribeiro TeixeiraDepartamento de Física – Universidade Federal do Rio Grande do Sul

12:00 – 14:00 – Almoço

14:00 – 15:00 – Palestra Convidada 7

Título: Influence of an external magnetic field in the two-photon absorption coefficient ofmagnetite nanoparticles in colloids and thin filmsProf. Antônio Martins Figueiredo NetoInstituto de Física – Universidade de São Paulo

15:00 - 15:45 – Palestra Convidada 8

Título: Interseção entre a Nanobiotecnologia, Moléculas Combinatórias e Biofotônias emAplicações TeranósticasProf. Luiz Ricardo Goulart FilhoInstituto de Genética e Bioquímica – Universidade Federal de Uberlândia

15:45 – 16:00 – Coffee break

16:00 – 18:00 – Sessão de Painéis

Dia 27 de outubro de 2017

09:00 – 10:00 – Palestra Convidada 9

Título: Propriedades ópticas de nanoestruturas bi-dimensionaisProf. Cristiano Fantini Leite

Departamento de Física – Universidade Federal de Minas Gerais

10:00 – 10:45 – Comunicações Orais

10:00 – 10:15 (O-10) R. S. Silva, P. B. de Melo, L. Omena, A. M. Nunes, M. G. A. da Silva,M. R. Meneghetti e I. N. de Oliveira

Temperature dependence of the nonlinear optical response in smectic liquid crystalscontaining gold nanorods.

10:15 – 10:30 (O-11) A. C. S. Nascimento e R. P. A LimaElectronic properties through velocity barrier in graphene nanoribbons: an

analytical approach

14

10:30 – 10:45 (O-12) G. R. Silva, S. T. Souza, L. C. Malacarne e E. J. S. FonsecaAplicação do AFM no estudo da nano expansão térmica em sólidos induzida por

laser

10:45 – 11:00 – Coffee break

11:00 – 12:00 – Palestra Convidada 10

Título: Acustoforese e deformação acústica aplicados à mecanofenotipação de célulasProf. Glauber Tomaz SilvaInstituto de Física – Universidade Federal de Alagoas

12:00 – 14:00 – Almoço

14:00 – 15:00 – Palestra Convidada 11

Título: Quebra dinâmica de simetria de Lorentz em modelos de quatro férmionsProf. Tiago Homero Mariz do NascimentoInstituto de Física – Universidade Federal de Alagoas

15:00 - 15:45 – Comunicações Orais

15:00 – 15:15 (O-13) E. B. de Lima, J. H. A. Lopes, J. P. Leão Neto e G. T SilvaLevitação Acústica Utilizando Transdutores de Langevin.

15:15 – 15:30 (O-14) W. R. Lopes, P. V. dos Santos e M. T. de AraujoGravação e apagamento de hologramas fotorrefrativos em cristal Bi12TiO20 em

639.7 nm: Efeitos de intensidade e pré-iluminação.

15:30 – 15:45 (O-15) L. D. da Silva, J.L.L. dos Santos, A. Raciano Neto, M. O.Sales, F. A. B. F. de Moura

Propagação de um elétron em cadeias desordenadas Fermi, Pasta, Ulam com bombeamento de pulso acústico Gaussiano..

15:45 – 16:00 – Coffee break

16:00 – 17:00 – Encerramento

Prof. Dr. Eduardo Jorge da Silva Fonseca

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A3. Resumo das Palestras Convidadas

(P-01)

Lasers aleatórios e o comportamento vítreo da luz

Por Prof. Dr. Did Bartolomeu de Araújo - UFPE

Lasers Aleatórios (LAs) – Random Lasers - diferem dos lasers convencionais, pois a realimentaçãoóptica que sustenta a emissão estimulada ocorre como consequência do espalhamento múltiplo daluz ao invés de ser baseada no uso de uma cavidade óptica de grande fator de qualidade (formadapor espelhos de alta refletividade). Os espalhadores de luz podem ser passivos (incorporados no“meio de ganho”) ou ativos (desempenhando o duplo papel de espalhadores e “meio de ganho”).Exemplos do primeiro tipo são coloides que consistem de corantes e partículas dielétricas (oumetálicas) suspensas num solvente, enquanto o segundo tipo inclui pontos quânticos desemicondutores e nanocristais dielétricos luminescentes (na forma de pós com grãos micro ounanométricos). Embora operando sem espelhos, os LAs apresentam modos eletromagnéticosressonantes que podem competir e em consequência dão origem a grandes flutuações deintensidade. As propriedades dos LAs têm sido investigadas por vários autores que buscam tirarproveito das suas baixas coerências (temporal e espacial) demonstrando vantagens em relação aoslasers convencionais em diversas aplicações. Algumas características e propriedades dos LAs quedespertam grande interesse atualmente têm sua origem em processos ópticos não lineares desegunda e terceira ordem. Por exemplo, foram demonstrados LAs emitindo simultaneamente várioscomprimentos de onda como resultado de processos paramétricos de geração de harmônicosópticos. Mais recentemente, os estudos da dinâmica não linear de LAs, utilizando métodos da FísicaEstatística, abriram novas vias para a compreensão do comportamento dos LAs assim como defenômenos estudados em outras áreas da Física. Em particular, o estudo das flutuações deintensidade e a observação da fase vítrea da luz permitiram testes da “quebra da simetria deréplicas” - replica symmetry breaking - que foram acompanhados por demonstrações de transiçõesde fase fotônicas em “meios ativos” uni-, bi- e tri-dimensionais. Os resultados que serãoapresentados nesta palestra ilustram os fenômenos mencionados acima e mostram que os LAspodem ser explorados como poderosas plataformas fotônicas para investigação de sistemascomplexos.

(P-02)

Evolução da NanoBioFotônica no IF-UFAL

Por Prof. Dr. Carlos Jacinto - UFAL

Over the last few years, the scientific community has invested a lot of effort to develop highlysensitive fluorescence nanomaterials for the most diverse applications such as nanothermometry,bio-imaging, display, biolable, etc. In fact, the battle against cancer is continuously bringing new

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challenges and difficulties that can only be overcome if faced from a multidisciplinary standpoint,taking advantage of the synergies between very different but complementary research areas such asbiology, medicine, physics, chemistry, and mathematics. Among the different ongoingmultidisciplinary research lines focusing on cancer and many other diseases, great attention is beingpaid to the development of new materials and techniques that would improve diagnoses andtherapy. Nanotechnology is playing a central role in the development of such materials andtechniques. In particular, during the last few years, the refinement of nanofabrication processes hasled to the appearance of a large variety of nanosized materials having pre-tailored properties withpotential application as biocompatible markers, drug deliverers and therapeutic agents. A fewmaterials possess both features of luminescence and heating when upon optical excitation and avery important information is that cellular events are marked basically by changes in temperature.In this talk, we will present results about optical nanothermometry with multifunctional materialsfor photothermal therapies. We will also discuss the tailoring of rare-earth doped nanomaterials forimprovement of their functionalities such as for optimal thermal sensitivity and others [1-9].

References:

[1] I. Villa et al. Nano Res, 8 (2015) 649-665.

[2] E. Carrasco et al. Advanced Functional Materials, 25 (2015) 615-626.

[3] U. Rocha et al. Small, 10 (2014) 1141-1154

[4] U. Rocha et al., Applied Physics Letters, 104 (2014) 053703.

[5] U. Rocha et al., ACS Nano, 7 (2013) 1188-1199.

[6] E. C. Ximendes et al., Nano Letters 16 (2016) 1695.

[7] E. C. Ximendes et al., Nanoscale 8 (2016) 3057.

[8] E. C. Ximendes et al., Appl. Phys. Lett. 108 (2016) 253103.

[9] A. F. Pereira et al., Sensors and Actuators B 238 (2017) 525.

(P-03)

Validade e falha do fator de Boltzmann

Por Prof. Dr. Constantino Tsallis - CBPF

Uma breve introdução será dada aos fundamentos da mecânica estatística clássica e quântica. Serãofocalizados, em particular, sistemas complexos nos quais os tradicionais conceitos introduzidos porBoltzmann e Gibbs diferem daqueles que descrevem adequadamente a realidade analítica,experimental e computacional. Uma Bibliografia atualizada pode ser consultada emhttp://tsallis.cat.cbpf.br/biblio.htm

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(P-04)

A Localização de Anderson e a desordem correlacionada dentro da pós-graduação em física do IF-UFAL

Por Prof. Dr. Francisco Anacleto Barros Fidelis de Moura - UFAL

Nesta palestra vou apresentar uma breve revisão sobre diversos estudos envolvendo teoria dalocalização de Anderson e desordem correlacionada. Quase vinte anos após a publicação de um dosartigos mais citados da área ( “PHYS. REV. LETT., 81 3735 (1998)”) o que vem acontecendo? Qualo impacto deste trabalho que foi o tema central de uma dissertação de mestrado orientada pelo Prof.Marcelo Lyra? Pretendo fazer uma revisão histórica do tema e também apresentar o atual cenáriodeste tema de pesquisa que é uma das principais linhas de pesquisa da pós-graduação em física doIF-UFAL.

(P-05)

Confinamento de quarks e glúons: muitas perguntas, poucas respostas

Por Prof. Dr. Silvio Paolo Sorella - UERJ

(P-06)

Semicondutores óxidos metálicos para aplicações em geração de H2 por quebrada molécula de água

Por Prof. Dr. Sérgio Ribeiro Teixeira - UFRGS

Nesta palestra debateremos a síntese controlada de nanoestruturas por processo físico químicos, e acaracterização de semicondutores óxidos metálicos para desenvolvimento de dispositivos de baixocusto, com alta eficiência de foto conversão e estabilidade química, para a geração de hidrogênio apartir da quebra da molécula de água por radiação solar. A síntese de nano partículas, nano bastões,nano fios e nano tubos de semicondutores óxidos metálicos será discutida, e o emprego destes comofoto catalisadores para geração de H2 solar será também abordado. Destacaremos as perdasinerentes aos efeitos de recombinação e transporte de carga, assim como soluções recentementeapresentadas para evitar esses problemas. Vários exemplos de semicondutores óxidos metálicosserão apresentados, juntamente com modernos conceitos para construção de dispositivos de maioreficiência na geração de hidrogênio solar.

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(P-07)

Influence of an external magnetic field in the two-photon absorption coefficientof magnetite nanoparticles in colloids and thin films

Por prof. Dr. Antonio Martins Figueiredo Neto - USP

Magnetic fluids or ferrofuids (FF) are colloidal suspension of magnetic nanoparticles in a liquidcarrier. When a material is illuminated with a high-intensity light, typically nanosecond, picosecondand femtosecond pulsed laser beam, its refractive index n and absorption coefficient depend on thelight intensity I. The Z-Scan (ZS) nonlinear optical and the Small-Angle X-Ray Scattering (SAXS)techniques are used to investigate the structure and nonlinear optical properties of magnetitenanoparticles dispersed in a colloid and trapped in thin films. The nonlinear refractive index (n_2)and the two-photon absorption coefficient () were measured as a function of the intensity of anexternal applied magnetic field H. Different relative orientations of the field with respect to thelight-polarization direction were investigated. When the external magnetic field is applied to thecolloidal sample (H parallel to the light-polarization direction), the two-photon absorptioncoefficient increases with the field, ranging from = 1.5 cm/GW (without field) to = 2.4 cm/GW(2700 Oe). For the field direction perpendicular to the light polarization direction, decreases to =1:0 cm/GW (2700 Oe) and after remains stable. These values allowed us to evaluate some elementsof the third-order nonlinear optical susceptibility tensor χ^((3)). The SAXS experiments revealedthat when the eld is applied, small linear aggregates are formed in the direction of H. Consideringthat the nanoparticles rotate to align their magnetic moment parallel to the applied field direction,and the particle's magnetic moment is aligned along the ⟨111⟩ lattice direction of the nanoparticle’scrystalline structure, our results indicate an optical anisotropy in magnetite. The calculated third-order nonlinear optical susceptibility, along the ⟨111⟩ direction, isImχ_xxxx^((3))=2.0(3)×〖10〗^(-20) m^2/V^2, while its average along the other two orthogonaldirections is 1/2 (Imχ_yyyy^((3))+Imχ_zzzz^((3)) )=0.9(3)×〖10〗^(-20) m^2/V^2. For the thin-film sample, however, the n_2 and values do not change when the field of 1600 Oe is applied.Within the experimental error, n_2 does not seem to change with field for the colloidal samples.CNPq, FAPESP, CAPES, INCT-FCx and NAP-FCx.

(P-08)

Interseção entre a Nanobiotecnologia, Moléculas Combinatórias e Biofotôniasem Aplicações Teranósticas.

Por Prof. Dr. Luiz Ricardo Goulart Filho - UFU

As fronteiras atuais da ciência exige uma interface entre as disciplinas de biologia, química e físicapara alcançar novos paradigmas da nanobiotecnologia aplicada à saúde. É necessária uma visãoampla e multidisciplinar para usar as tecnologias disponíveis que se cruzam entre imagens,eletroquímica, biofotônica, nanotecnologias e moléculas combinatórias. Vamos discutir exemplosde peptídeos selecionados epítopo-específicos, anticorpos combinatórios e ácido nucleicos(conhecimentos como aptâmeros) em associação com nanobiotecnologias para múltiplas aplicaçõesnas ciências biomédicas. As bibliotecas combinatórias, que exibem um conjunto diversificado depeptídeos aleatórios ou um grande repertório de fragmentos de anticorpos em fusão com a proteínapIII da superfície do capsídeo de fagos filamentosos, ou ainda de aptâmeros de ácido nucleico,

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foram explorados com sucesso na descoberta de novos biomarcadores e são consideradas excelentesplataformas para a descoberta de ligantes de alta afinidade. Os ligantes selecionados podem serusados diretamente em imunoensaios convencionais (ELISA) à base de fagos, citometria de fluxoou associados a outras tecnologias de campo, resultando em testes de imunodiagnóstico simples,específicos, sensíveis e de baixo custo. Curiosamente, essas plataformas de seleção combinatóriatambém geraram importantes ligantes alvo-específicos que podem ser usados em aplicaçõesconjuntas tanto para diagnósticos quanto para terapêutica. É o único método capaz de obteranticorpos específicos sem a necessidade de imunização, resultando em ligantes de anticorpos dealta afinidade, que podem ser adequados para a administração humana e potencialmente aplicáveisao diagnóstico clínico e ao tratamento. Entre muitas aplicações, os biossensores envolvem ainteração de disciplinas fundamentais, exigindo conhecimentos específicos sobre química física(nanopartículas), ciência dos materiais (polímeros), física (ótica e estado sólido), biologia (antígeno,anticorpo, bioquímica, genética, substratos e clínica informação sobre doenças), e engenharia(eletrônica e microfabricação). Nosso objetivo é traduzir esses parâmetros em plataformasuniversais de biossensores. Resumidamente, mostraremos que as tecnologias combinatórias podemrevelar os sítios determinantes funcionais de moléculas, que são combinados com múltiplasferramentas de pesquisa, técnicas e instrumentos para possibilitar abordagens inteiramente novaspara diagnóstico e terapêutica. Contudo, a busca de plataformas teranósticas universais e robustastem sido o maior desafio no campo médico, devido aos diferentes espectros de doenças, diferentesorigens patogenéticas, amostragem específica, interações complexas com vetores e ambientes,resultando em fenótipos muito diversos. Portanto, apenas equipes multidisciplinares e novasabordagens nanobiotecnologias podem atender à demanda de soluções inteligentes para controlardoenças humanas.

(P-09)

Propriedades ópticas de nanoestruturas bi-dimensionais

Por Prof. Dr. Cristiano Fantini Leite - UFMG

Nos últimos anos, após os primeiros trabalhos com grafeno, nanoestruturas bidimensionais temdespertado muito interesse tanto do ponto de vista de pesquisa fundamental quanto aplicações. Umagrande família desses materiais nanoestruturados são os semicondutores bi-dimensionaisconhecidos como dicalcogenetos de metais de transição, estruturas laminares da forma MX2, ondeM são metais de transição e X são elementos da família dos calcogênios (coluna 6A). Assim como ografeno, uma ou poucas camadas dessas estruturas laminares podem ser isoladas formandonanoestruturas estáveis e com propriedades físicas distintas daquelas dos materiais bulk. Váriostipos de estruturas podem ser formados combinando metais de transição e calcogênios. Muitosdesses materiais se cristalizam em estruturas semelhantes à do grafite, em geral, os metais detransição encontram-se organizados em uma rede hexagonal localizada entre duas redes de átomoscalcogênios. Serão apresentados resultados obtidos pela técnica de espalhamento Raman ressonantecombinada com a fotoluminescência para estudar as propriedades estruturais e eletrônicas do MoS2,WS2, MoSe2 e WSe2, que formam estruturas semicondutoras com gap variável de acordo com onúmero de camadas. O espalhamento Raman ressonante é uma maneira de caracterizar essesmateriais quanto ao número de camadas a partir das frequências dos modos vibracionais, e, aomesmo tempo, excitar os gaps direto e indireto de maneira a observar as transições excitônicas e osacoplamentos éxciton-fônon. Serão apresentados também estudos de heteroestruturasbidimensionais formadas por mono ou poucas camadas de diferentes dicalcogenetos de metais detransição. Essas heteroestruturas possuem grande potencial para aplicações para foto-detectores edispositivos foto voltaicos. Os espectros ópticos fornecem informações sobre as energias detransições dos gaps direto e indireto à medida que reduzimos do material bulk para a monocamada e

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à medida que variamos a temperatura do material, além de informações sobre as interações entrediferentes camadas nas heteroestruturas.

(P-10)

Acustoforese e deformação acústica aplicados à mecanofenotipação de células

Por Prof. Dr. Glauber Tomaz Silva - UFAL

Após uma breve introdução ao grupo de acústica física da ufal, apresenterei os conceitos deacustoforese e deformação de micro-partículas através de ondas ultrassônicas. O sufixo ‘forese’ vemdo grego e significa carregar (mover) algo. Assim, acustoforese é o ato de mover objetos com ondasacústicas (ultrassônicas). Nos últimos 15 anos, técnicas de acustoforese tem sido intensamenteutilizadas em dispositivos lab-on-a-chip para manipulação, padronização, separação earmadilhamento de células e micro-organismos. Problemas como a detecção de células cancerosasem circulação tem sido alvo dessas pesquisas. Mais recentemente, a deformação de células porondas ultrassônicas foi observada. A possibilidade de deformar um conjunto de centenas oumilhares de células de uma só vez abre uma interessante possibilidade para mecanofenotipação(caracterização de propriedades viscoelásticas) de células em larga escala. Existe um grandeinteresse mecanofenotipação de células, pois alguns estudos apontam que células cancerígenaspossuem maior elasticidade quando comparadas a células normais. Apresentarei um modelo teóricopara determinar o módulo de young da membrana de uma célula deformada acusticamente.Considerando glóbulos vermelhos, o erro relativo entre teoria e experimento é menor do que 6%.Mostrarei ainda a deformação acústica de vesículas unilamelares gigantes (proto-células). Por fim,uma discussão sobre as perspectivas futuras desse trabalho será conduzida.

(P-11)

Quebra dinâmica de simetria de Lorentz em modelos de quatro férmions

Por Prof. Dr. Tiago Homero Mariz do Nascimento - UFAL

Nesta apresentação, discutiremos a questão da quebra espontânea de simetria de Lorentz, através decorreções quânticas, em modelos autointeragentes de quatro férmions. Iremos considerar ummodelo sem massa com corrente axial $\bar\psi\gamma_\mu\gamma_5\psi$, e um outro massivocom assimetria espaço-tempo, tipo Horava-Lifshitz, e expoente crítico $z$ genérico. Em ambos osmodelos observamos a indução de potenciais bumblebee, os quais possuem de fato mínimos nãotriviais.

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A4. Resumo dos Mini-cursos

(MC-01)

Visualização Dinâmica Utilizando MATLAB

Por José Carlos do Amaral Rocha - UFAL

Este minicurso tem como objetivo apresentar as ferramentas básicas de plotagem de gráficoscientíficos utilizando MATLAB bem como sua visualizaçao em tempo real.

Pré requisitos: conhecimentos básicos de programação como estruturas de repetição (for, while),tipos de dados (inteiro, ponto flutuante, char) e estruturas de dados (arrays).

Tipos básicos de plots:

plotpara gráficos de curvas bidimensionais;

imagens para dados da forma f(x,y) representados num plano com cores em escala;

surf para superfícies tridimensionais.

Visualização dinâmica de cada tipo:

Como atualizar as propriedades dos objetos gráficos para visualização em tempo real;

Leitura e escrita de arquivos;

Strings variáveis em estrutura de repetição;

Criação de vídeos;

Como criar um vídeo e exportá-lo;

Opções de exportação.

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(MC-02)

Introdução ao LabVIEW

Por Prof. Dr. André Baggio - UFAL

Esta oficina tem como objetivo apresentar os conceitos necessários para a montagem de um sistemabásico com o LabVIEW. Incluindo sintaxe, diversos exemplos incluindo automação deequipamentos.

Pré requisitos:

Laptop com ao menos 2GB memória e processador intel I3 ou superior e preferencialmentesistema operacional Windows (7, 8 ou 10). Outros sistemas estarão sujeitos a disponibilidade daversão do labview disponível para trial pela National Instruments.

Obs: alunos matriculados deverão procurar previamente o professor para auxílio na instalação daversão trial do programa.

Ementa:

Conceitos básicos do LabVIEWConceitos básicos do ambiente LabVIEW - Examine os componentes essenciais para qualqueraplicação do LabVIEW, incluindo o painel frontal, o diagrama de blocos, as paletas, os controles eos indicadores.Conceitos básicos de programação gráfica - Veja como conectar funções e trabalhar com umagrande variedade de tipos de dados ao construir aplicações.Ferramentas comuns - Veja uma coleção de ferramentas e funções de usuário importantes, as quaistodos os usuários devem conhecer.Ferramentas de depuração - Saiba como usar ferramentas e técnicas simples para entender ocomportamento do código e resolver problemas ou bugs.Programação no LabVIEWEstruturas de dados - arrays, clusters e dados enumeradosEstruturas de execução - loops While, loops For e estruturas CasePassagem de dados entre iterações de loop - shift registersTratamento de erros - error handling e error clusters

(MC-03)

Introdução à Microscopia Eletrônica de Varredura e Força Atômica

Por Prof. Dr. Samuel Teixeira - UFAL

Este minicurso pretende oferecer uma introdução teórica aos procedimentos de uso e análise daMicroscopia Eletronica de Varredura (MEV) e das Microscopias de Varredura por Sonda (AFM,EFM, SNOM, etc), com demostrações práticas. Ou seja, As aulas incluirão sessões teóricas esessões de laboratório. As Microscopias de Varredura por Sonda, englobam uma série de poderosastécnicas modernas que permitem, além de estudar com alta resolução espacial propriedades

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pontuais de superfície em 2 e 3-D, permitem também manipular, modificar e até criar estruturas dediferentes materiais sólidos em escala nanométrica.Os alunos são convidados a trazer suas próprias amostras para praticar em nosso estado-da-arte deequipamentos. EMENTA:

Na oportunidade abordaremos os seguintes conteúdos:• Metodologia de preparação de diferentes materiais para análises de MEV e AFM;• Caracterização morfológica de diferentes materiais empregando MEV e AFM;• Propriedades elétricas empregando Microscopia de Forças Eletrostáticas (EFM);• Microscopia de Força Atômica Condutora;• Propriedades magnéticas empregando Microscopia de Força Magnéticas (MFM);• Propriedades mecânicas empregando Nanoindentação;• Aplicações em Nanotecnologia.

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A5. Resumo das Sessões de Apresentações Orais

(O-01)

Obtenção dinâmica de imagens térmicas subcutâneas por meio de termômetrosluminescentes de alta sensibilidade

E.C. Ximendes 1,2,* , U. Rocha 1,2 , T. Oliveira 1 , N. Fernández 2 , F. Sanz-Rodríguez 2 , D. Jaque 2 , C.Jacinto 1

1 Grupo de Fotônica e Fluidos Complexos, Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas, 57072-900,Maceió-AL, Brasil

2 Fluorescence Imaging Group, Departamento de Física de Materiales, Faculdad de Ciencias, UniversidadAutonoma de Madrid, 9 28049, Madrid, Espanha

Nos últimos anos, a nanotecnologia tem fornecido à comunidade científica a possibilidade de umaleitura térmica subcutânea minimamente invasiva a partir dos chamados termômetrosluminescentes.[1] Até agora, a termometria luminescente demonstrou ser capaz de uma leituratérmica dinâmica e subcutânea em apenas uma dimensão. No entanto, um diagnóstico preciso quetenha como parâmetro-base a temperatura exige, no mínimo, a elaboração de um procedimentodireto para a aquisição dinâmica de imagens térmicas subcutâneas 2D. Este foi exatamente oproblema enfrentado neste trabalho. Por meio de uma abordagem ratiométrica e devido àexcepcional sensibilidade térmica de um termômetro luminescente recém-sintetizado com base emuma estrutura de núcleo/casca consistindo de um núcleo LaF 3 dopado com Er 3+ , Yb 3+ e umacasca LaF 3 co-dopada com Tm 3+ , Yb 3+ , fomos capazes de obter imagens térmicas querepresentavam com precisão a distribuição espacial da temperatura a nível subcutâneo em um tecidovivo. Os resultados aqui relatados demonstram o grande potencial da termometria luminescentepara o estudo da transferência de calor em pequenos animais.

Referências:[1] E.C. Ximendes, W.Q. Santos, U. Rocha, K. U. Kumar, F. Sanz-Rodríguez, N. Fernández, A.S. Gouveia-Neto, D.Bravo, A.M. Domingo, B. del-Rosal, C.D.S. Brites, L.D. Carlos, D. Jaque, C. Jacinto, Nano Lett. 16 (2016) 1695–1703.

* autor apresentador; E-mail: [email protected]

(O-02)

Effects of field-induced reorientation on the spectral properties ofmagnetophotonic

structures containing nematic layers

E. J. Oliveira1, P. B. de Melo1 and I. N. de Oliveira1

1Instituto de F ıı sica, Universidade Federal de Alagoas 57072-970 Maceió-AL, Brazil

The present work is devoted to the study of spectral characteristics of normal incident lighttransmitted by a multilayered structure composed of alternated sequence of nematic and magneticlayers. Using the Berreman 4 × 4 matrix formalism, we numerically obtain the transmissionspectrum and the polarization rotation angle of the system as a function of the nematic optical axisdirection. In particular, we consider the variation of the nematic orientation along the planar layers

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due to the application of an external electric field. Our results reveal that the transmittance andpolarization rotation angle are strongly sensitive to the amplitude of the external field. Further, westudy the effects of the external field on the wavelength mismatch between the transmission ofresonant modes and the maximum polarization rotation angle. Such a wavelength mismatch is atypicalcharacteristic of multilayered systems composed of materials presenting circular and linearbirefringence.

Referências:[1] P. de Gennes e J. Prost, The Physics of Liquid crystals. Oxford, New Iork, 2nd edition,(1993).[2] Iam-Choon Khoo e Shin-tson Wu. Optics and Nonlinear Optics of Liquid Crystals. WordScientific.[3] D. W. Berreman, Journal of the Optical Society of America B 62, 502 (1972).[4] R. R. da Silva, F. M. Zanetti e I. N. de Oliveira. Physics Review E 89, 012508 (2014).[5] J.D. Joannopoulos, S. G. Jhonson, J. N. Winn e R. Meade, Photonic Crystals Moldingthe Flow of Light. Princeton University Press, 2nd edition, (2008)._____________________________________________* Elenilda Oliveira; E-mail: [email protected]

(O-03)

White light generation via sequential stepwise absorption and energy-transferfrequency upconversion in Tm3+/Er3+-codoped glass

C. M. Trindade*, R. T. Alves, F. de A. M. G. Rego-Filho, A.S. Gouveia-Neto

Instituto de Física – Universidade Federal de Alagoas Maceió - AL - 57072/900 - Brasil

White light emission with CIE-coordinates close to the standard equal-energy white light illuminantand color temperature in the 4000-6500 K (“true white”) was produced in Tm3+/Er3+-codoped glassthrough frequency upconversion excited via a combination of sequential absorption and Tm3+ toEr3+ energy-transfer. The excitation utilized multi-Stokes Raman emissions in an optical fiberpumped at 1.064 μm, seeking the 3H5 thulium absorption band around 1.2 μm as the departure point.Red, green, and blue emission due to frequency upconversion excited via GSA and ESA inTm3+(480 nm, 650 nm, and 800 nm) ions, and energy-transfer followed by ESA in Er3+(530, 550,660, and 980 nm) ions, is demonstrated. The excitation mechanism for the Tm3+ emissions isassigned to stepwise multiwavelength excitation using cascade SRS Stokes emissions in an opticalfiber from the 3H6 ground-state to the 3H5 excited-state, a rapid relaxation to the 3F4 level followed byexcited-state absorption of the pump photons mediated by multiphonons connecting the 3F4 level tothe 3H4 and 1G4 main emitting levels. Energy-transfer Tm3+[3F4] + Er3+[4I15/2] →Tm3+[3H6] + Er3+[4I9/2]followed by excited-state absorption of multi-Stokes Raman emissions populate 2H11/2, 4S3/2, and4F9/2 erbium visible emitting levels.

Referências:

[1] A. S. Gouveia-Neto, M. V. D. Vermelho, E. A. Gouveia, L. A. Bueno, C. Jacinto, Appl. Phys. Lett.107(2015) 211103-1-211103-4[2] A. S. Gouveia-Neto, J. F. Silva, M. V. D. Vermelho, A. S. L. Gomes, C. Jacinto, Appl. Phys. Lett.109(2016) 261108-1-261108-4[3] A. S. Gouveia-Neto, M. V. D. Vermelho, C. Jacinto, J. Lumin. 172 (2016) 275-278

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______________________________________________________________________*[email protected]

(O-04)

Enhanced diode-like operation mediated by an asymmetric non-Hermitian andnonlinear defect

A. Nunes 1,* , W. S. Dias 1 e M. L. Lyra 1

1 Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, Brasil

In this work we study the nonreciprocal transport along two tight-binding chains which areconnected by a single defect having an asymmetric non-Hermitian nonlinear off-diagonal coupling.The spectrum of transmission and reflection, the gain curve and the rectifying factor are analyticallyobtained using a backward iterative process. A set of discrete linear Schroedinger equations is usedto model the wave propagation through the two Hermitian side chains, while a discrete nonlinearAblowitz–Ladik equation governs their coupling by the single defect. We show that the emergenceof a multistability window induced by the non-linear contribution, together with the biased transportpromoted by a parity-breaking non-Hermiticity, generates an efficient rectification of thetransmitted wave component._____________________________________________* autor apresentador; E-mail: [email protected]

(O-05)

Sintonização de cor e produção de luz branca através da mistura de nanocristais

de LaF3 e CaF2 dopados com íons de terras raras sob excitação de IR

J. M. Chaves1,*, T. O. Sales 1 e C. J. Silva1

1 Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas, 57072-970, Maceió-AL, Brazil

A geração eficiente e barata de luz branca nas últimas décadas veem despertando um grandeinteresse científico e tecnológico devido às suas diversas aplicações, tais como iluminação de estadosólido, monitores e etc, e uma das formas de melhor custo benefício é partir de fósforos de estadosólido dopados com íons de terras raras (TRs) excitados por luz infravermelha. Nessa perspectiva,as matrizes cristalinas são uma alternativa eficiente devido à alta resistência a danos óticos, baixaenergia de fônon, durabilidade química e estabilidade térmica em comparação com matrizes vítreas.Para produzir luz branca é necessário a combinação das três cores primarias vermelho, verde e azul(cuja sigla em inglês é "RGB" de Red, Green, Blue). As emissões RGB podem ser controladasvariando as concentrações de íons terras-raras, a potência de bombeio e entre outras. Neste trabalhofoi produzido nano-cristais LaF3 coo dopados com íons terras raras Ho3+, Tm3+ e Yb3+ e CaF2 coodopado com íon de Er3+ e eYb3+ , através do método coo precipitação e sob excitação de 980 nmpróximo ao infravermelho, em todas as medições, o íon de Ytterbium (Yb3 +) foi usado como umsensibilizador por possuir uma forte absorção em torno de 980 nm, sendo necessário para alcançar a

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emissão de conversão ascendente no visível, uma vez que Tm3+ e Ho3+ não possuem níveiscorrespondentes de energia de absorção para esta fonte de bombeamento. O ajuste da cor foi obtidoatravés da mistura de pós dopados com TRs, para os quais foram utilizadas as amostras de LaF3:Yb3+ / X3+ (x = Tm3+ e Ho3+) e CaF2: Yb3+/ Er3+. Através da variação da quantidade de pó de cadaamostra na mistura foi possível observar a afinação da cor no diagrama de cromaticidade CIE-1931de forma direta e eficiente.

Referências:[1] C. Feldmann et al., Adv. Funct. Mater. 13 (2003) 511–516.[2] H. S. Jang and D. Y. Jeon, Appl. Phys. Lett. 90 (2007) 041906.[3] P.Y. Poma et al., Journal of Luminescence 188 (2017) 18–23. _____________________________________________* Janaina Maria da Silva Chaves; E-mail: [email protected]

(O-06)

Indução do termo CFJ gravitacional

J. F. Assunção1 e T. Mariz1

1 Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, Brasil

Neste trabalho investigamos a geração radiativa do termo CFJ considerando o acoplamento deférmions com o campo gravitacional. Partimos calculando o tensor de polarização do vácuoutilizando uma abordagem perturbativa no cenário de regularização de 't Hooft-Veltman.Mostramos que o resultado do cálculo é finito no espaço-tempo quadridimensional apenas seférmions sem massa forem utilizados na indução, apresentando em seguida este resultado. Tambémdiscutimos a dependência de temperatura sobre este termo identificando-o como uma contribuiçãoextra para a condutividade dos semimetais. Esta contribuição é originada na anomalia axialgravitacional.

Referências:[1] M. N. Chernodub, A. Cortijo, A. G. Grushin, K. Landsteiner e M. A. H.Vozmediano,Condensed matter realization of the axial magnetic effect, Phys.Rev.B89, 081407 (2014)[2] K. Landsteiner, E. Megias e F. Pena-Benitez, Gravitational Anomaly and Transport, Phys.Rev. Lett.107, 021601 (2011)[3] L. Alvarez-Gaume e E. Witten, Gravitational Anomalies, Nucl.Phys.B234, 269 (1984).[4] P. Goswami e S. Tewari, Axionic field theory of three dimensional Weyl semi-metals, Phys.Rev. B88, 245107 (2013)[5] T. Mariz, J. R. Nascimento, E. Passos e R. F. Ribeiro, Chern-Simons - like action induced radiatively in general relativity, Phys.Rev.D70, 024014 (2004)[6] T. Kimura, e T. Nishioka, The Chiral Heat Effect, Prog.Theor.Phys.127, 1009 (2012)_____________________________________________* autor apresentador; E-mail: [email protected]

(O-07)28

Ergoregion in Metamaterials Mimicking a Kerr Spacetime

D. G. Pires ¹,*, J. C. A. Rocha¹ e P. A. Brandão¹

1 Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió-AL, Brasil

No presente trabalho propomos uma simples transformação de coordenada livre de singularidadesque poderia ser implementada nas equações de Maxwell com a intenção de simular umacaracterística de um buraco negro Kerr [1]. Esses buracos negros são conhecidos por forçar a luz agirar em uma predeterminada direção dentro da ergoregião. Fazendo uso de analogias cosmológicase da base teórica da óptica de transformação [2,3], nós projetamos um metamaterial que pode fazera luz se comportar como se estivesse se propagando ao redor de um corpo massivo cosmológico quegira. Apresentamos simulações numéricas envolvendo feixes Gaussianos incidentes interagindocom o material para verificar nossas predições. A ergoregião é definida através da curva dedispersão das componentes da permissividade fora da diagonal.

Referências:[1] R. P. Kerr, Gravitational field of a spinning mass as an example of algebraically special metrics, Phys.Rev. Lett. 11, 237 (1963).[2] W. Yan, M. Yan, Z. Ruan, and M. Qiu, Coordinate transformations make perfect invisibility cloaks witharbitrary shape, New J. Phys. 10, (2008).[3] U. Leonhardt and T. G. Philbin, General relativity in electrical engineering, New J. Phys 8, 247 (2006)._____________________________________________* autor apresentador; E-mail: [email protected]

(O-08)

Geração de luz policromática via conversão ascendente de frequência em vidrosflourogermanato codopados com Tm3+/Ho3+ excitados em 1.2 μm

A. C. C.1,*, R. T. Alves1 F.de A. M. G. Rego-Filho¹ e A. S. Gouveia-Neto1

1 Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, Brasil

O estudo de materiais de estado sólido dopados com íons terra raras tem crescido nas últimas duasdécadas, devido a possibilidade de aplicação na produção de dispositivos fotônicos, incluindosensores, “upconversion lasers”, sondas biológicas e “displays” de estado sólido. Nosso interesse éa geração de luz multicromática em materiais de estado sólido dopados com íons terras raras paraaplicação em “displays” coloridos e tecnologia de iluminação baseada em LEDs. Várioshospedeiros, combinações de íons terras raras, e esquemas de excitação foram usados para produziras três cores fundamentais primárias explorando o mecanismo de conversão ascendente defrequência excitado através de fontes de laser comercialmente disponíveis. O mecanismo deconversão ascendente usado em amostras dopadas com Túlio e Hólmio explorando codopagens doíon Íterbio como sensibilizador para a excitação de conversão ascendente por transferência deenergia foi investigada por muitos. Foi demonstrado a geração e o controle da emissão de luzvisível e a produção de luz branca. Nesse trabalho, emissão de luz policromática, vermelho (655nm), verde (540 nm) e azul (480 nm) em vidros fluorogermanatos codopados em Tm3+/Ho3+

excitado em 1.2 μm é apresentado. A fonte fundamental de radiação foi um laser “Q-switchedNd:YVO4” operando em 1.064 μm. O feixe de bombeamento foi injetado em uma fibra óptica

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padrão SiO2-GeO2 de modo único com 5 m de comprimento. A luz de saída da fibra foi empregadacomo fonte de excitação de multiplos comprimentos de onda para os íons ativos no presente estudo.O espectro de emissão da radiação emanada do Hólmio monodopado produziu emissão visíveldesprezível e o do Túlio monodopado produziu emissões no azul e no vermelho. Por outro lado,amostras dopadas de Tm³+/Ho3+ produziram emissões visíveis no vermelho, verde e azul. Nessetrabalho, nós propomos que a via de excitação para a emissão do íon Tm3+ em 480 nm e 650 nm érealizado por meio das etapas: uma absorção de estado fundamental assistido por multifônons,seguido de absorção de estado excitado. A emissão do íon Ho3+ em 540 nm é efetuada através doprocesso de absorção do estado fundamental (5I8 – 5I6), seguido pela tranferência de energia do Tm3+

para o Ho3+ conectando 5I6 – 5F2, 3K8, seguido por uma rápida relaxação de multifônons para o nível5F4, 5S2 de emissão verde. A dependência da intensidade da luz de emissão e da sintonização da corapós a potência de excitação e a relação de concentração dos íons ativos também serão discutidos.

Referências:[1] A. S. Gouveia-Neto, M. V. D. Vermelho, E. A. Gouveia, L. A. Bueno, C. Jacinto, Appl. Phys. Lett.107(2015) 211103(1-4)[2] A. S. Gouveia-Neto, L. A. Bueno, R. F. do Nascimento, E. A. da Silva, E. B. da Costa, V. B. doNascimento, Appl. Phys. Lett. 97(2007) 091114(1-3)[3] A. S. Gouveia-Neto, M. V. D. Vermelho, C. Jacinto, J. Luimin. 172(2016) 275-278._____________________________________________* autor apresentador; E-mail: [email protected]

(O-09)

Study of the magnetic properties of spin ladders coupled by delocalizedelectrons.

Herbert da Silva Sousa1,2, Maria Socorro Seixas Pereira1e e Marcelo Leite Lyra1 ,

1 Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, Brasil 2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Pedro II, Brasil

We introduce a new, exactly soluble model that describes a system of double chains with electronsthat can transit between the chains that satisfy the Pauli exclusion principle with Ising couplingsalong the chains. Double spin chains are commonly found in some superconducting ceramics wherethe density of charge carriers is controlled by the concentration of a dopant element. The introducedmodel can be treated analytically using the transfer matrix technique. Among the main physicalquantities exploited, we give special attention to magnetization, susceptibility, correlation functionsand fermionic concurrence. From the diagonalization of the Hamiltonian, we obtain the possibleeigen-states and their respective eigen-energies, which led us to conclude that theseantiferromagnetic ladders have four possible fundamental states. For a finite hopping amplitude, itwas observed the appearance of plateaus in the magnetization curve in a range of values of themagnetic field. By studying the fermionic concurrence, we find phases at which the quantumentanglement between electrons in a given rung is maximum, partial and absent. Finally, wedemonstrate that thermal fluctuations play quite distinc roles on the quantum entanglement in thevicinity of the distinct ground-state phase transitions.

Reference: [1] J. Torrico, M. Rojas, M. S. S. Pereira, J. Strecka, and M. L. Lyra, Spin frustration and fermionicentanglement in an exactly solved hybrid diamond chain with localized Ising spins and mobile electrons.Physical review B 93, 014428 (2016)

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_____________________________________________* autor apresentador; E-mail: [email protected]

(O-10)

Temperature dependence of the nonlinear optical response in smectic liquidcrystals containing gold nanorods

R. S. Silva 1, P. B. de Melo 1 , L. Omena 1 , A. M. Nunes 2 , M. G. A. da Silva 2 , M. R. Meneghetti 2 ,and I. N. de Oliveira 1

1 Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas 57072-970 Maceió-AL, Brazil2 Instituto de Química e Biotecnologia, Universidade Federal de Alagoas 57072-970 Maceió-AL, Brazil

The present study is devoted to the investigation of the nonlinear optical properties of a smecticliquid crystal doped with gold nanorods. By using Z-scan technique, we investigate the changes inthe optical birefringence of a homeotropic sample upon the laser exposure,considering the configuration of normal and oblique incidence. Our results reveal that thebirefringence variations may be governed by distinct physical mechanisms, depending on therelative angle between the far-field director and the wavevector of the excitation laser beam. Inparticular, we observe that the position dependence of the far-field transmittance exhibitsdifferent behaviors as the incidence angle is changed, indicating that distortions in the beamwavefront may be associated with the thermal lens phenomenon or an optical-inducedreorientation of the nematic director. The temperature dependence of the nonlinear refractiveand absortive coeffients are investigated close to the smectic-A -nematic phase transition. A detailedanalysis of the interplay between smectic order and plasmon resonance is performed, thus unveilingthe capability of plasmonic liquid crystal to be used in optical devices.

Referências:[1] M. Sheik-Bahae, A. A. Said, T.-H. Wei, D. J. Hagan, and E. W. v. Stryland, IEEE Electron. 26, 760[2] L. Omena, P. B. de Melo, M. S. S. Pereira, and I. N.de Oliveira, Phys. Rev. E 89, 052511(2014).[3] M. G. A. da Silva, A. M. Nunes, S. M. P. Meneghetti, and M. R. Meneghetti, C. R. . 16, 640 (2013).[4]P. B. de Melo, A. M. Nunes, L. Omena, S. M. S. do Nascimento, M. G. A. daMeneghetti, and I. N. deOliveira, Phys. Rev. E 92, 042504 (2015)._____________________________________________* Ricardo santos silva E-mail: [email protected]

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(O-11)

Electronic properties through velocity barrier in graphene nanoribbons: ananalytical approach

A. C. S. Nascimento1,2 e R. P. A Lima1

1 Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, Brasil2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Parnaíba, Brasil

Graphene is a single two-dimensional monolayer of carbon atoms with a honeycomb lattice and hasattracted a great research interest both experimental and theoretical aspect since 2004, when thestable single sheet form was presented by Novoselov et al. [1]. Such interest is due to its intriguingphysical properties that are related to the unusual low-energy electronic structure of graphene, inwhich the charge carriers behave as massless fermions with a gapless linear dispersion and can bedescribed by the Dirac-like Hamiltonian [2]. Such spectrum prevents electron confinement due theKlein tunneling which limits, for example, the use of graphene in electronic devices. Recently, agreat interest has been aroused by research on the effect of a velocity barrier on the band structureand transport properties in graphene [3-5]. The quantum transport modulated by velocity barriersprovides a new avenue for manipulating electrons and opens up another route for developing newnanoelectronics devices. However the electronic transmission for graphene nanoribbons (GNRs)with Fermi velocity barrier has seldom been studied. In this context, we propose a analytical tight-binding approach to study the electronic properties of Dirac fermions through velocity barrier withrectangular form, in armchair GNRs (AGNRs). Using the transfer matrix method by matching wavefunctions at the interfaces between the regions with constant, but different Fermi velocities in theregime the low-energy Dirac equation, we determinine the transmission and condutance as functionto various parameters: barrier height and barrier width, as well as the nanoribbons width in the caseof normal and oblique incidence.

References[1] K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S. V. Dubonos, I. V. Grigorieva, A. A.Firsov. “Electric field effect in atomically thin carbon films”. Science 306, 666 (2004).[2] M. I Katsnelson, K. S. Novoselov, A. K. Geim. “Chiral tunneling and the Klein paradox in graphene”.Nature Physics 2, 620 (2006).[3] A. Concha and Z. Tesanović. “Effect of a velocity barrier on the ballistic transport of Dirac fermions”.Physical Review B 82, 033413 (2010).[4] J. R. F. Lima. “Controlling the energy gap of graphene by Fermi velocity engineering”. Physics Letters A379, 179 (2015).[5] J. R. F. Lima, L. F. C. Pereira, C. G. Bezerra. “Controlling resonant tunneling in graphene via Fermivelocity engineering”. Journal of Applied Physics 119, 244301 (2016).

_____________________________________________* Presenting author; E-mail: [email protected]

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(O-12)

Aplicação do AFM no estudo da nano expansão térmica em sólidos induzida porlaser

G. R. Silva, S. T. Souza, L. C. Malacarne e E. J. S. Fonseca

1 Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, Brasil2 Departamento de Física, Universidade Estadual de Maringá, Maringá, Brasil

A interação da luz com a matéria induz um grande número de efeitos que são de interessefundamental para o desenvolvimento e a caracterização de novos materiais. Uma destas classes deefeitos é o efeito fototérmico[1], que consiste na mudança do estado térmico da amostra induzidapor radiação eletromagnética. A energia absorvida de um feixe luminoso e não reemitida resulta emum aumento da energia interna na amostra e, consequentemente, na elevação da temperatura naamostra. Durante a formação de um fenômeno fototérmico em material sólido, quando um feixeluminoso incide em sua superfície, é possível causar uma deformação superficial. Isto porque parteda energia absorvida é convertida em calor, resultando em uma expansão local no material.Dependendo do gradiente de temperatura local, o deslocamento térmico, devido à expansão, podeser termoelástico ou termoplástico, a amostra em questão possui propriedades termoplásticas, o quepor sua vez leva a uma deformação permanente na região da superfície. A expansão térmica emsólidos discutida neste trabalho baseia-se na criação de deformações termoplásticas de superfíciepor um laser de onda contínua, cuja energia da luz é absorvida na superfície de um corpo sólido.Estas deformações dependem da distribuição da fonte térmica sobre a superfície e dascaracterísticas termoplásticas do material. Para estudar o deslocamento da superfície de um sólido,em função do tempo, devido à expansão térmica induzida por um feixe, analisamos as deformaçõescriadas na amostra de acordo com diferentes tempos de exposição através da microscopia de forçaatômica (AFM) que fornece resolução em escala atômica[2]. Para as medidas dos deslocamentos dasuperfície em função do tempo, primeiramente, levamos a ponta nanoscópica do AFM em contatointermitente com a superfície da amostra, posicionando-a no centro da região de incidência do lasersobre a amostra. Uma vez, posicionada sobre a região de interesse, os escâneres de movimentolateral da ponta foram desativados, mantendo assim a ponta fixa na mesma posição durante amedida. Em seguida passamos a monitorar os deslocamentos superficiais da amostra através dosinal de realimentação do escâner piezoelétrico vertical do AFM em função do tempo enquanto ofeixe de excitação incidia sobre a superfície da amostra. Em conclusão os resultados apresentadosacima demonstram o potencial do AFM para estimar o deslocamento da superfície induzido pelolaser. A técnica é capaz de detectar deformações superficiais em nano-escala. Os resultados teóricose experimentais estão em excelente concordância.

Referências:[1] ALMOND, Darryl P.; PATEL, Pravin. Photothermal science and techniques. Springer Science &Business Media, 1996.[2] GIESSIBL, Franz J. et al. Subatomic Features on the Silicon (111)-(7x7) Surface Observed by AtomicForce Microscopy. Science, v. 289, n. 5478, p. 422-422, 2000._____________________________________________* autor apresentador; E-mail: [email protected]

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(O-13)

Levitação Acústica Utilizando Transdutores de Langevin

Lima, Everton Brito de 1* , Lopes, J. Henrique de Andrade 1 , Neto, J. Pereira Leão 1 eSilva, Glauber T. 1

1 Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Maceió, Brasil.

As pesquisas direcionadas ao estudo dos fenômenos de força de radiação acústica, são tidas comopromissoras, em grande parte por sua versatilidade, podendo ser aplicadas em diversas áreas alémda Física. Sendo parte deste ramo de pesquisa, a levitação acústica de partículas é igualmenteversátil e promissora [1-3]. É válido salientar, a notória importância do transdutor na manipulaçãode partículas, visto que usualmente, é através dele que surgem as ondas acústicas que serãoincididas em partículas ou objetos, assim dando origem a força de radiação acústica, que poderáproporcionar a manipulação dos mesmos. Logo, com a modelagem do transdutor, além de termosuma análise acústica mais próxima da realidade, também podemos entender melhor as contribuiçõesdas ondas (que surgem do mesmo) para a força de radiação acústica. Com isso, o presente trabalhotem como objetivo principal, o estudo dos fenômenos de força de radiação acústica aplicada àmanipulação de partículas, mais especificamente, à levitação acústica de partículas. Para tal,utilizamos o Método de Elementos Finitos (MEF), por meio do software comercial COMSOLMultiphysics, para descrever e solucionar os fenômenos e problemas físicos que foram analisados.O COMSOL tem uma multiplicidade de recursos para melhor caracterizar o problema físico,podendo utilizar diversos tipos de elementos finitos, e ainda empregar um reajuste adaptativo, afimde obter resultados mais precisos. Sendo assim, utilizamos o COMSOL para projetar um transdutoracústico do tipo Langevin, de face plana e operando a aproximadamente 20kHz. A partir dos dadosgerados nas simulações do transdutor projetado, modelamos um sistema de levitação acústica. Efinalmente, através das simulações do levitador, pudemos estudar a força de radiação acústica queseria gerada através das ondas produzidas no transdutor projetado ao colidir em partículas em umsistema de levitação acústica, para este feito, usufruirmos do método de Gor'Kov [4], que abrandepartículas de raios muito menores que o comprimento de onda (ka << 1). Com intuito de averiguaros resultados obtidos, efetuamos uma simulação de rastreamento de partículas dispostas nolevitador simulado neste trabalho, onde foi possível verificar uma concordância com o previsto nateoria de Gor'Kov. Sendo assim, a metodologia abordada neste trabalho, se mostrou eficaz epromissora no estudo e simulação dos fenômenos de força de radiação acústica.

Referências:[1] WU, J. Acoustical tweezers. The Journal of the Acoustical Society of America, ASA, v. 89, n. 5, p. 2140–2143, 1991.[2] KOZUKA, T. et al. Control of a standing wave field using a line-focused transducer for two-dimensionalmanipulation of particles. Japanese journal of applied physics, IOP Publishing, v. 37, n. 5S, p. 2974, 1998.[3] SANTESSON, S.; NILSSON, S. Airborne chemistry. acoustic levitation in chemical analysis. Analyticaland bioanalytical chemistry, Springer, v. 378, n. 7, p. 1704–1709, 2004.[4] GOR'KOV, L. On the forces acting on a small particle in an acoustical eld in an idealuid. In: SovietPhysics Doklady. Moscou, URSS: Doklady Akademii Nauk SSSR, 1962. v. 6, p. 773._____________________________________________* autor apresentador; E-mail: [email protected].

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(O-14)

Gravação e apagamento de hologramas fotorrefrativos em cristal Bi12TiO20 em639.7 nm: Efeitos de intensidade e pré-iluminação.

Waléria Ribeiro Lopes1,*, Pedro Valentim dos Santos1 e Maria Tereza de Araujo1

1 Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, Brasil

Investigamos gravação e apagamento holográfico em cristal fotorrefrativo Bi12TiO20 usando luz decomprimento de onda de 639,7 nm com feixes de gravação no regime de média a alta irradiância ecom baixa visibilidade Estudamos o comportamento deste material em função da variação daintensidade total da luz de gravação, efeitos causados quando há uma pré-iluminação do material esob a ação de campo elétrico externo aplicado ao material. Sem pré-iluminação, o holograma escritono interior do material é forte, de origem eletrônica com a presença de duas grades de difração (umalenta e uma rápida). A eficiência de difração das grades eletrônicas mostrou um crescimento com aintensidade total dos feixes de gravação de aproximadamente seis vezes, onde seu comportamentoajustou-se muito bem com uma exponencial dupla. O tempo de apagamento eletrônico rápidoobservado apresentou um comportamento do tipo lei de potência ( o que permitiu determinar aenergia de saturação, responsável pela gravação da grade naquele nível. Quando o cristal é pré-iluminado com luz verde, buracos são excitados para a região de band gap do material e uma gradecomplementar é gravada além das grades eletrônicas. A eficiência de difração total mostrou umcrescimento com a intensidade total dos feixes de gravação de aproximadamente 17 vezes com seucomportamento obedecendo a um ajuste muito bom com três exponenciais. Os resultadosexperimentais foram ajustados segundo um modelo teórico contendo três exponenciais, uma paracada grade, além de um termo representando uma diferença de fase entre as grades eletrônicas e agrade de buracos.

Referências:

[1] Frejlich, J.: Photorefractive Materials: Fundamental Concepts, Holographic Recording and MaterialsCharacterization. Wiley-Interscience, New York, 2007.[2] Gunter, P. e Huinard, J.: Photorefractive materials and their applications 1. Basic Effects. Springer, 2005.[3] Kukhtarev, N.V., Markov, V.B., Odulov, S.G., Soskin, M.S. e Vinetskii, V.L.: Holographic strorage inelectrooptic crystals. I. Steady state. Ferroelectrics, 22:949-960, 1979.

_____________________________________________* autor apresentador; E-mail: [email protected]

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(O-15)

Propagação de um elétron em cadeias desordenadas Fermi, Pasta, Ulam combombeamento de pulso acústico Gaussiano .

L. D. da Silva, J.L.L. dos Santos, A. Raciano Neto, M. O. Sales, F. A. B. F. de MouraUniversidade Federal de Alagoas UFAL, Brasil

Neste trabalho, investigamos a competição intrínseca entre a não linearidade cúbica e obombeamento de um pulso acústico. Consideramos o elétron na cadeia não-linear desordenada comum formalismo proposto por Fermi, Pasta, Ulam. Este formalismo trata de aspectos vibracionais emuma rede não-linear. O modelo propõe que a força que age entre os átomos vizinhos de uma cadeiafinita seja descrita pela soma de um termo não- linear quadrático ou cúbico, compondo assim a leide Hook. Dessa forma, consideramos os efeito da interação elétron-fônon sob a influência de umbombeamento gerado por pulsos acústicos gaussiano. Em nosso formalismo teórico, consideramos adinâmica eletrônica usando o formalismo da Mecânica Quântica e para as vibrações atômicas não-lineares da rede usando o formalismo da Física Clássica. Estudamos assim, a propagação do pacotede onda e usamos uma solução numérica das equações quântica/clássica. Para resolver esteproblema, usamos o formalismo de Euler de Segunda ordem e para resolver a parte clássica, e paraa parte quântica, usamos o formalismo de Taylor. Como resultados observamos que o bombeamentousando pulsos acústicos associados à interação elétron-rede promove uma dinâmica eletrônica sub-difusiva.

Referências:1. E. Abrahams, P. W. Anderson, D. C. Licciardello, and T. V. Ramakrishnan, Phys. Rev. Lett. 42, 673 (1979).For a review see, e.g., I. M. Lifshitz, S. A. Gredeskul and L. A. Pastur, Introduction to the Theory ofDisordered Systems (Wiley, New York, 1988).2. F.M. Izrailev, A.A. Krokhin and N.M. Makarov, Anomalous localization in low- dimensional systems withcorrelated disorder Physics Reports 512 (2012) 125-254.3. B. Kramer and A. MacKinnon, Localization: theory and experiment Rep. Prog. Phys. 56, p. 1469-1564 (1993).4. J. C. Flores, Transport in models with correlated diagonal and off-diagonal disorder J. Phys. Condens.Matter 1, (1989) 8471.5. D. H. Dunlap, H. L. Wu, and P. W. Phillips,Absence of localization in a random-dimer model Phys. Rev.Lett. 65, (1990) 88; H.-L. Wu and P. Phillips, ibid. 66, (1991) 1366.6. F. A. B. F. de Moura and M. L. Lyra, Delocalization in the 1D Anderson model with long-range correlateddisorder Phys. Rev. Lett. 81, (1998) 3735.7. F. A. B. F. de Moura, M. D. Coutinho-Filho, E. P. Raposo and M. L. Lyra, Delocalization and ballisticdynamics in the two-dimensional Anderson model with long-range correlated disorderEurophys. Lett. 66,(2004) 585.8. I. F. dos Santos, F. A. B. F. de Moura, M. L. Lyra and M. D. Coutinho-Filho, J. Phys.: Condens. Matter, 19(2007) 476213 ._____________________________________________

* Leônade Daviliano da Silva; E-mail: [email protected] m

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A6. Resumo das Seção de Apresentação de Poster

(P0-01)

ESTUDO COMPUTACIONAL DA CÉLULA DE HELE-SHAW GIRANTE

Rodrigues, L. S.1,*, Lira, Sergio A.1

1 Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, Brasil

A célula de Helew-Shaw tem despertado grande interesse no meio acadêmico pelos teoricose experimentais na forma como a interface dos fluidos se comporta e no interesse de descreve-lofisicamente[1]. No nosso caso optamos pelo estudo da célula de Helew-Shaw girante, onde sãopostas em pratica técnicas análiticas e numéricas para investigar o fenômeno da formação dos dedosviscosos entre fluidos imisciveis. A célula de Helew-Shaw consiste de duas placas paralelas,separadas por um espaço estreito entre elas, permitindo que o fluido escoe em seu interior. Nestetrabalho usamos o modelo Phase-Field aplicado a fluidos viscosos uma técnica amplamenteutilizada para simular numericamente processos complexos de formação de padrões interfaciais,com ele é possível descrever explicitamente os desvios das taxas de crescimento dos dedosviscosos dentro da célula de Helew-Shaw[2].

Referências:[1] J. H. Gâdelha and J. A. Miranda, Finger competition dynamics in rotating Hele-Shaw cells, PHYSICALREVIEW E 70, 066308 (2004).[1] R. Folch, E. Alvarez-Lacalle, J. Ortín and J. Casademunt, Pattern formation and interface pinch-off inrotating Hele-Shaw flows: A phase-field approach, PHYSICAL REVIEW E 80, 056305 (2009)._____________________________________________* autor apresentador; E-mail: [email protected]

(PO-02)

Estudo Paramétrico de Materiais de Lentes Esféricas para Jatos Acústicos SuperFocalizados

E. A. Alvin*, J. P. Leão-Neto, J. H. Lopes, e G. T. Silva1 Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, Brasil

O feixe acústico focalizado além do limite de difração atraiu grande interesse nas últimas décadas.Nessa situação, o feixe acústico é superestimado. A super focagem tem aplicações potenciais emmicroscopia acústica, imagens de ultra-som e manipulação de partículas. Um esquema simples paravencer o limite de difração é usar uma lente esférica para super focalizar o feixe no campo próximoda região de sombra da bola. O feixe focado é referido como o jato acústico. Neste trabalho,realizamos um estudo paramétrico de algumas propriedades de materiais, como densidade, volume,

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módulo de cisalhamento que podem ser usados em lentes esféricas para produzir jatos acústicos.Usamos o método de expansão de onda parcial para obter a intensidade acústica focada pelas lentesde bola. Por sua vez, a intensidade é descrita por sua, largura total a meio máximo (FWHM) ecomprimento total a meio máximo (FLHM). Na nossa análise, são consideradas ondas longitudinaise de cisalhamento. Nossos resultados mostram uma lente esférica de rexolite com raio de 6λ produzuma melhor focagem. Encontramos um ganho de intensidade de 15,9 dB, FWHM de 0,43λ e FLHMde 3,4λ. Além disso, observou-se que uma lente esférica de metal, como a prata, também produzjatos acústicos. No entanto, a intensidade é menor em comparação com a do polímero. Portanto, aslentes esféricas de polímero parecem ser mais adequadas para produzir feixes acústicos superfocalizados.

_____________________________________________* autor apresentador; E-mail: [email protected]

(PO-03)

Estudo de Sistemas Vítreos Fosfato Para Aplicações em Amplificadores Ópticos

S.S. Barbosa1,*, M.V.D. Vermelho1 e N.O.Dantas2

1 Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, Brasil2 Instituto de Física, Universidade, Uberlândia, Brasil

No presente trabalho, são estudados os sistemas vítreos 60P2O5 + 10Al2O3 + 30Na2O (PAN),40P2O5 + 20Al2O3 + 35Na2O + 5K2O (PANK) e 60P2O5 + 10Al2O3 + 15Na2O + 15BaO(PANB) puros, dopados com 1% de Érbio e co-dopados com Érbio e Itérbio, mantendo-se fixa aconcentração de 1% de Érbio e variando a de Itérbio de 0 a 2,5% de 0,5 em 0,5%. Os sistemasvítreos fosfatos, de sido largamente estudados ultimamente, na busca da melhoria de suaestabilidade química e de uma composição que favoreça suas propriedades ópticas. Isto devido aestas matrizes, apresentarem uma boa solubilidade, em comparação com os silicatos[1]. Estaimportante característica, tem proporcionado a utilização destes vidros em sistemas de amplificaçãoóptica. Por exemplo, amplificadores de fibra ópticas e lasers com alta concentração de íons terra-raras[2]. Este trabalho, apresenta diversos resultados através das técnicas de caracterização ótica.Foram obtidos diretamente, os espectros de luminescência, para uma fonte de bombeio em 972nm,o tempo de vida do estado excitado 4I13/2, além da densidade de íons e índice de refração.Indiretamente, foram calculadas as energias de gap para cada sistema, energia de Urbach e través dateoria de Judd-Ofelt foram calculadas as taxas de transições eletrônicas e seção de choque. Atravésdestes resultados foi verificado que a amostra PANK, devido a sua composição, apresentou boascaracterísticas para aplicações fotônicas. Pois teve o tempo de vida do estado 4I13/2 em torno de 7msenquanto para a amostra PAN, foi de aproximadamente 3,5ms. Percebeu-se também, que asenergias de gap variaram para cada matriz, porém, não tiveram variações consideráveis com aconcentração dos terra-raras, permanecendo em torno de 3,0 eV [3]. A energia de Urbach, que nosdá uma ideia da quantidade de defeitos no sistema, permaneceu-se quase inalterada para todas asamostras, em torno de 0,27 eV. Isto pode nos indicar que houveram pouquíssimas alterações naquantidade de defeitos da estrutura da vítrea, com a mudança de composição e concentração de íons[4]. Além destas observações, os coeficientes de absorção óptica na região do infravermelhopróximo, foram bem menores para a amostra contendo o óxido de potássio. Devido este fator, pode-se conjecturar, uma considerável redução de radicais OH, os quais absorvem nesta região doespectro e tem uma influência negativa no tempo de vida radiativo e na estabilidade química dosistema vítreo[5].

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Referências:[1] K. Liu and E.Y.B. Pun, Comparative studies of spectroscopic properties in Er3+-Yb3+ codopedphosphate glasses, Jornal of Alloys and Compounds. 340, 470 (2009).[2] G. C. Scapignato, D. milanês, J. Lousteau. N.G. Botina and E. Mura, Frabrication andCharacterization of a high- gain er-yb codoped phosphate glasses optical amplifier, Jornal ofEngineering. Article ID 858341 (2013).[3] M. Salagram. V. K. Prasad and K. Subrahmanyam, Cicrano, Optical band gap Studies on Pb3O4-(1-x) lead[II, IV] Phosphate Glasses, Optical Materials, 367, 18 (2002) [4] E. A. Davis and N.F. Mott, Conduction in Non- crystalline Systems V. Conductivity, OpticaAbsorption and Photoconductivity in amorphous semiconductors, Philosophical Magazine. 179, 22(1970).[5] T. I. Suratwalaa, R. A. Steelea, G. D. Wilkea, J. H. Campbella and K. Takeuchib, Effects of OHcontente, water vapor pressure, and temperature on sub-critical crack growth in phosphate glasses,Jornal of Non Crystalline Solids. 263, 213 (2000). _____________________________________________* Samuel da Silva Barbosa; E-mail: fí[email protected]

(PO-04)

Synthesis, luminescent and structural properties of fluoride-based nanoparticlesEr3+/Yb3+ co-doped

T. O. Sales1*, C. Jacinto

Grupo de Fotônica e Fluidos Complexos (GFFC), Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas, 57072-970, Maceió-AL, Brazil

Upconverting nanoparticles (UCNP) fluorine based have several compelling advantages forphotonic and biological applications such as low phonon energy (<400cm-1) and photobleaching,multicolor labeling, low toxicity and improved signal-to-noise ratio [1-3]. Host matrices SrYF5,NaYF4, LaF3, CaF2 and SrF2 were synthesized through the co-precipitation route by wet chemistry.The trivalent lanthanide (Ln3+) ions Erbium (Er3+) and Ytterbium (Yb3+) were used as dopants forthe study of the luminescent properties in each matrix, these properties were investigated in acomparative way in order to observe the influence of the host matrix on the emission bands andidentify the most efficient matrix for the proposed applications. The success on the synthesis ofeach matrix was performed through the structural characterization by XRD, TEM and Ramanspectroscopy. However, the nanoparticles (NPs) have lower luminescence quantum yields andshorter fluorescence lifetime than their bulk counterparts due to their large number of defectspresent on the surface, such as unsaturated bonds, surface-adsorbed ions/molecules (H2O, CO2),impurities, ligands, and an inhomogeneous distribution of lanthanide ions. Improved crystallinityand reduction in the surface defect was possible with annealing of samples at specific temperature,which could help enhance the emission of Ln3+ ions. The structural and luminescent characterizationwere demonstrated in detail throughout the study.

Referências:[1] X, Huang, S. Han, W, Huang, X. Liu, Chem. Soc. Rev. 42 (2013) 173-201.

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[2] U. Rocha, et al., Small 10 (2014) 1141–1154.[3] K. Wang, et al., Theranostics 3 (2013) 258-266. _____________________________________________* autor apresentador; E-mail: [email protected]

(PO – 05)

Quebra dinâmica da simetria de Lorentz num modelo de Hořava-Lifshitz do

tipo autointeração entre quatro férmions em 2+1 dimensões

Tiago Mariz1 e Douglas Villela1,*

1 Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, Brasil

Neste trabalho estudamos um modelo fermiônico autointeragente tridimensional, a saber, o modelode Thirring em 2+1 dimensões do espaço-tempo, com modificação tipo Hořava-Lifshitz, ou seja,com uma assimetria entre as componentes espaciais e temporal. Essa assimetria é caracterizada peloexpoente crítico z, o qual descreve o grau de assimetria do sistema físico em questão. No nossocaso, consideramos o estudo para z=2n+1 (z ímpar), onde n é um número inteiro. Para isso,efetuamos a introdução de um campo auxiliar bosônico, e em seguida consideramos a integraçãosobre os férmions. A partir da ação efetiva obtida, destacamos os termos quadráticos no campoauxiliar, com o objetivo de calcularmos a indução radiativa do termo de Chern-Simons, commodificação de Hořava-Lifshitz, o qual ainda não foi levado em conta na literatura.

Referências:[1] V. A. Kostelecký, ed., CPT and Lorentz Symmetry III, World Scientific, Singapore, 2005.[2] Hořava, Quantum Gravity at a Lifshitz Point, Physical Review D, 2009.[3] J. M. Chung, Lorentz and CPT violating Chern-Simons term in the formulationof functional integral, Physical Review D, 1999.[4] N. Ilieva, W. Thirring, The Thirring model 40 years later, XI International Conference, Dubna, Russia,1998.[5] M. Gomes, T. Mariz, J. R. Nascimento, A. Yu. Petrov, J. M. Queiruga, A. J. da Silva, On one-loopcorrections in the Horava-Lifshitz-like QED, arXiv:1504.04506v5 [hep-th] 23 Nov 2015

_____________________________________________* Douglas Villela; E-mail: [email protected]

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(PO – 06)

Propriedades ópticas do vidro tungstênio-fosfato com nanopartículas de prata e

dopado com érbio

Flavia P. S. Santos*, M. Reza Dousti e Marcos V. D. Vermelho

Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, Brasil

Neste trabalho nós investigamos as propriedades ópticas do vidro NaPO3-WO3 na região espectralultra-violeta (UV) e visível (VIS) devido a adição de Sb2O3 e AgNO3. O acréscimo na composiçãode Sb2O3 entre 0-20 mol% mostrou uma forte redução da banda centrada em 800 nm, e com larguraespectral de ∆λ ≈ 700 nm. Este efeito é consequência da interação do antimônio com a matriz vítrea,conforme mostrado pela espectroscopia EPR, resultando na redução dos íons W5+ para os íons W6+

reduzindo a opacidade do mesmo. Como consequência foram observados também a redução na suaenergia de gap de 2.7 eV para 1.6 eV, enquanto a energia de Urbach aumentou de 340 meV para460 meV, e a banda de absorção no UV deslocou-se de 370 nm para 450 nm. A adição de nitrato deprata à amostra de vidro, cerca de 4AgNO3 mol%, permitiu o crescimento de nanopartículas de pratade diferentes tamanhos observado pela sua característica banda de absorção em 550 nm. Este efeitode crescimento foi intensificado por meio de tratamento térmico das amostras a 480oC entre 0-15minutos. Amostras com composição semelhante foram dopadas com 0.5Er2O3 sob o mesmotratamento térmico mostraram variação semelhante. Com bombeamento em 377 nm foi observadauma forte emissão em 450 nm inicialmente atribuída à transferência de cargas entre W-O. Estabanda teve a maior eficiência com a composição do vidro contendo 4 mol% de Sb2O3 e AgNO3,respectivamente. Este efeito foi reduzido com o acréscimo de 0.5 mol% de Er2O3. Sobbombeamento constante a intensidade da banda em 450 nm apresenta decréscimo temporal comconstante de tempo da ordem de 200-500 s. Investigações e análises estão sendo realizadas para oseu entendimento.

Referências:[1] M. Reza Dousti, Gael Y. Poirier, Raja J. Amjad and Andrea S. S. de Camargo, Luminescence quenchingversus enhacement in WO3-NaPO3 glasses doped with trivalente rare Earth and containing silvernanoparticles, Optical Materials. 60, 331-340 (2016).[2] Silvia. H. Santagnelli, Gael Y. Poirier, Matthias T. Rinke, Sidney J. L. Ribeiro, Younes Messaddeq andHelmut Eckert, Structural investigation of tungsten silver phosphate glasses by solid state NMR vibrationaland X-ray absortion near edge spectroscopies, Journal of Non- Crystalline Solids. 357, 2126-2131 (2011).[3] Danilo Manzani, Juliana M. P. Almeida, Mariana Napoli, Leonardo De Boni, Marcelo Nalin, Conrado R.M. Afonso, Sidney J. L. Ribeiro and Cleber R. Mendonça, Nonlinear Optical Properties of Tungsten Lead–Pyrophosphate Glasses Containing Metallic Copper Nanoparticles, Plasmonics. 8,1667–1674 (2013).

_____________________________________________* [email protected]

41

(PO – 07)

Análise do comportamento de micropartículas na presença de jatos acusticos

pelo método de simulação numérica.

G. C. Silva 1 *, E. B. Lima 1 , J. H. Lopes 2 , J. P. Leão-Neto 1 and G. T. Silva 1

1 Instituto de Física, Grupo de Acústica Física (GAF), Universidade Federal de Alagoas, Maceió, AL, Brasil2 Núcleo de Ciências Exatas, Universidade Federal de Alagoas (Campus Arapiraca), Arapiraca, AL, Brasil

Jatos acusticos são feixes acústicos altamente focalizados gerados na dispersão por uma grande

esfera (regime de MIE e Geométrico). Nos últimos anos, a manipulação de micropartículas pela

força de radiação acústica foi intensamente estudada em aplicações biológicas, médicas e

biotecnológicas. Aqui, investigamos como a força de radiação acústica gerada por um jato acustico

atua sobre uma micropartícula de polímero e gotas de óleo. Usando o metodo de elemento finito

(FEM) e a expansão de onda parcial (PWE), realizamos simulações numéricas da força de radiação

acústica que atua sobre uma micropartícula imersa em água à temperatura ambiente. A força

depende da compressibilidade e densidade entre a partícula e o meio, bem como sobre a intensidade

e largura do feixe do jato acústico. Mostramos que micropartículas de polímero e gotículas de óleo

podem ser efetivamente presas com este esquema. Como exemplo, apresentamos o potencial

acústico de Gorkov nas direções axial e transversal, e a força de radiação experimentado numa gota

de silicone com 10μm de raio. O aparelho experimental para este problema pode ser feito no futuro

para provar os resultados teóricos. Em conclusão, nossos resultados podem promover um design de

uma pinça acústica de feixe único que funcione além do limite de difração. Este pode se tornar uma

ferramenta útil na manipulação acústica de micropartículas.

Palavras-chave: jato acústico, força de radiação, manipulação de partícula

Referências:

[1] J. H. Lopes,1 M. A. B. Andrade, J. P. Leão-Neto, J. C. Adamowski,4 I. V. Minin, and G. T. Silva,

Acoustic Jets: Focusing Beyond the Diffraction Limit , PACS numbers: 43.20.Fn, 43.20.Ye, 43.58.Ls (2017).

[2] M. A. B. Andrade, Estudo da Força de Radiação Acústica em Partículas Produzidas por Onda

Progressivas e Estacionarias, 2010, Tese (Doutorado), Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São

Paulo.

_____________________________________________

* autor apresentador; E-mail: [email protected]

42

(PO – 08)

Uma abordagem aprofundada para a compreensão da reversão solvatocrômica

Programa de Pós-Gradução do IF/UFAL

DUARTE, H. R.1,*, Lyra, M. L.1, Manzoni V.,1

1 Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, Brasil

No presente trabalho, vamos mostrar que os corantes orgânicos podem apresentar solvatocromismo

reverso em relação a polaridade do solvente. Tal comportamento não monotômico é contraditório e

não é trivial de ser compreendido. Este comportamento foi estudado anteriormente usando o corante

merocianina de Brooker [1]. Nosso objetivo principal é realizar a mesma análise para mais dois

corantes que apresentam o mesmo comportamento solvatocrômico [2]. Para isso, um campo

eletrostático foi utilizado para modelar o efeito da polaridade do solvente resultando em um

comportamento solvatocrômico reverso com um único soluto sem agregação. Esta inversão possui

uma boa aproximação com os resultados experimentais, onde é mostrado como resultado de uma

competição entre mudança estrutural e transferência de carga intramolecular na merocianina.

Referências:

[1] Vinicius Manzoni, Kaline Coutinho, Sylvio Canuto, An insightful approach for understandingsolvatochromic reversal. Chemical Physics Latters 655-656 (2016) 30-34.

[2] I. D. L Albert, T.j. Marks, M.A. Ratner, J. Phys. Chem. 100 (1996) 9714-9725._____________________________________________* autor apresentador; E-mail: [email protected]

43

(PO – 09)

Propriedades magnéticas de cadeia de spins (1/2, 5/2, 1/2) no modelo de

Heisenberg XXZ : magnetização , diagrama de fase e correlação entre spins.

Luan Martins*¹, Marcelo Lyra1 e Jozef Strecka2

1Instituto de Físcia, Universidade Federal de Alagoas, Maceio-AL , Brasil.2 Department of Theoretical Physics and Astrophysics, Faculty of Science, P. J. Safárik University,

Kosice, Slovakia.

Neste trabalho investigamos as propriedades magnéticas de uma cadeia linear de spins(1/2 , 5/2 ,1/2 no modelo de Heisenberg XXZ sob efeito de campo magnético uniforme , onde utilizamos ométodo numérico Grupo de Renormalização da Matriz Densidade [1,2] a partir do conjunto depacotes numéricos ALPS [3]. Este modelo captura alguns aspectos de compostos magnéticostrimetálicos. Obtemos as curvas de magnetização do sistema, verificando o surgimento de fases spinliquidas e platôs de magnetização (3/2 , 5/2). Determinamos também a magnetização local em cadaum dos spins da célula unitária. Construímos o diagrama de fases do sistema, obtendo as curvas queseparam cada fase magnética do sistema. Por fim, determinamos as funções de correlação entre ascomponentes transversais e longitudinais dos spins da célula unitária e avaliamos o grau deemaranhamento quântico no q-bit representado pelos dois spins 1/2 .

Referências:[1] S.R. White, Phys. Rev. Lett. 69, 2863 (1992); Phys. Rev. B 48, 10345 (1993).[2] A. Honecker, F. Mila, M. Troyer. Eur. Phys. J. B. 15, 227-233 (200).[3] A.F Albuquerque et al. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 1187-1193 310(2007).

_____________________________________________* autor apresentador; E-mail: [email protected]

44

(PO – 10)

Conservação da Carga Topológica Durante a Difração Através de Uma Abertura

Triangular

J. C. A. Rocha1*, J. P. Amaral1 , A. J. Jesus-Silva1 , E. J. S. Fonseca1

1 Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió , Brasil

Neste presente trabalho, quebramos a simetria das singularidades não genéricas em feixes Laguerre-Gauss ao difratá-lo através de uma abertura triangular e estudamos sua propagação. Conservação dacarga topológica também é observado. Nem toda variável em um sistema óptico é bem definida.Surpreendentemente, a fase em campos ópticos, que leva às franjas de interferência, pode sersingular. Se a amplitude de um campo complexo se anula, não podemos associar um valor de faseàquele ponto. Nesse caso, dizemos que tal campo possui uma singularidade de fase naquele pontoespecífico [1]. A fase no plano transversal de um campo complexo pode crescer ou decrescer de2*pi*m, com m inteiro, em uma volta completa ao redor deste zero pontual de intensidade.Associamos a esses pontos a carga topológica de +-m dependendo do sentido de rotação da fase.Criação e aniquilação de cargas topológicas é possível. Dessa forma, neste trabalho, verificamosleis de conservação e estudamos numericamente e experimentalmente a propagação de feixesópticos com carga topológica conhecida.

Referências:[1] Nye, J. F., and M. V. Berry. ”Dislocations in wave trains.” Proceedings of the Royal Society of London A:Mathematical, Physical and Engineering Sciences. Vol. 336. No. 1605. The Royal Society, 1974.

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* autor apresentador; E-mail: [email protected]

(P O– 11)

Investigação da CMC em surfactantes utilizados na síntese de

nanopartículas de ouro.

Sendy M. S. do Nascimento 1 , Italo N. de Oliveira 1 , Claudia M. S. Calado 2 , Monique G. Angelo

Da Silva 2 e Mario R. Meneghetti 2 .1 Universidade Federal de Alagoas, Instituto de Física Maceió, Alagoas, Brasil.

2 Universidade Federal de Alagoas, Instituto de Química e Biotecnologia Maceió, Alagoas, Brasil.

45

Nas últimas décadas o crescente número de pesquisas em matéria condensada vem resultando em

novas discussões e questionamentos; fornecendo tecnologia em vários setores

industriais. Uma atenção especial está sendo dada ao desenvolvimento de nanomateriais,

sobretudo ao controle morfológico e da escala, e ainda na reprodução. As aplicações

são diversas, desde a indústria medico farmacêutica, no qual os agregados são utilizados em

sistema de transporte e liberação de fármaco, até a indústria eletrônica, onde os agregados são

utilizados para desenvolver circuitos e dispositivos nanométricos. Diversos trabalhos foram

realizados a fim de compreender as características físico-químicas das nanopartículas de

ouro com formatos distintos. Em particular mostra-se que uma grande varidade de formatos

para as nanopartículas de ouro podem ser resultadas devido a mudança de surfactantes no

processo de síntese. Contudo, não se compreende ainda como surfactantes de estruturas e

propriedades químicas similares produzem, no processo de síntese, nanopartículas com formas

diferentes. Neste trabalho estudamos a concentração micelar crítica (CMC) dos surfactantes com

finalidade de entendermos o processo de formaçãoo de micelas que atuam durante o processo de

síntese de nanopartículas de ouro. Também investigaremos como a estrutura química do

surfactante afeta na formação de micela e descreveremos como podemos caracterizar a

CMC.

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*Sendy Nascimento; E-mail: [email protected]

(PO – 12)

Spontaneous decay of a two-level system close to a perfectly reflecting sphere

R. P. A. Lima 1 , F. N. Lima 1,2* e M. L. Lyra 1

1 Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió-AL, Brazil2 Instituto Federal do Piauí, Campus São Raimundo Nonato, São Raimundo Nonato-PI, Brazil

Motivated by experiments showing a pronounced change in the decay rate of atoms trapped in

spherical cavities [1], we extend the theoretical model studied by Ford (et al) [2] to the case of an

atom placed in the vicinity of a perfectly reflecting spherical surface. We use a simple theoretical

model to investigate the influence of a spherical surface on the spontaneous decay rate process of an

excited system. Within a first-order perturbation theory, we provide an analytical expression for the

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spontaneous decay rate of a two-level monopole coupled to a Hermitian massless scalar field. We

demonstrate that both cases of the two-level system placed in the exterior and in the interior of the

sphere with a perfectly reflecting surface can be similarly described. For the atom in the exterior

region of a sphere, the Wigthman function can be obtained using the method of images. For the

atom in the interior region of a sphere, the Wigthman function can be obtained using the same

method. Using a standard time-dependent firts-order perturbation theory, the asymptotic decay rate

can be calculated and the expression obtained can be explored to provide a detailed analysis of the

dependence of the spontaneous decay rate on the energy of the emitted radiation (or equivalently on

its wavelength), the sphere's radius and the emitter's position. Further, the decay rate in the interior

of the sphere is always suppressed in relation to the free space decay in the low energy regime,

irrespective to the emitter's position. At higher energies it also develops damped oscillations. It is

worthy emphasizing that the present approach does not capture polarization effects. However, it

provides a clear picture of the bare influence of bounding surfaces on the spontaneous emission

process caused by the consequent modification of the vacuum field modes near the surface. A

deeper understanding of such basic physical mechanism is fundamental in the search of technics to

control and tune the radiation process of trapped emitters. It would be interesting to extend the here

reported study for the case of emitters trapped in other structures such as cylinders and shells. We

hope the present work will stimulate future contributions along these lines.

References:

[1] M. J. A. de Dood, L. H. Slooff, A. Polman, A. Moroz and A. van Blaaderen, Modified spontaneous

emission in erbium-doped SiO 2 spherical colloids, Applied Physics Letters. 79 3585 (2001).

[2] L. H. Ford, N. F. Svaiter and M. L. Lyra, Radiative properties of a two-level system in the presence of

mirrors, Physical Review A. 49 1378–1386 (1994).

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* Presenting author; E-mail: [email protected]

(PO – 13)

Sobre a Ação de Euler-Heisenberg com violação de simetria CPT

Ronaldo Rêgo1,*, Tiago Mariz1

1 Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, Brasil

47

A ação de Euler-Heisenberg tem sido estudada em vários contextos, dentre os quais se destacam oespalhamento da luz pela luz, a produção de pares no vácuo e a divisão de fótons. A proposta destetrabalho é discutir correções radiativas de um loop da QED estendida com violação de Lorentz eCPT para investigar a indução de uma amplitude diferente de zero para divisão de fóton no vácuo,usando expansão derivativa de determinantes de férmions. Será discutido o problema específico deencontrar uma ação efetiva que descreva a amplitude da tripla divisão do fóton, onde, neste caso,busca-se a possibilidade de gerar quântico-radiativamente um termo diferente de zero responsável

por essa divisão. Para isso trabalhamos com (iγ μ∂μ−M b )ψ−eγ μ A μ ψψψ

¿L= ¿

¿

, onde ,

sendo uma massa singular do campo fermiônico e uma constante quadrivetorial que controlaa violação de Lorentz e CPT no setor fermiônico, onde, a presença de irá afetar o efeito dadivisão de fótons.

Referências:[1] F. A. Brito, E. Passos and P. V. Santos, On the effective action of the vacuum photon splitting in Lorentz-violating QED, EPL. 95, 51001 (2011).[2] H. Gies, F Karbstein, An Addendum to the Heisenberg-Euler Effective Action Beyond One Loop, HighEnerg. Phys. 108 (2017).[3] V. Alan Kostelecky, Austin G.M. Pickering, Vacuum photon splitting in Lorentz-violating quantumelectrodynamics, Phys. Rev. Lett. Jul 18; 91(3),031801 (2003).

_____________________________________________* autor apresentador; E-mail: [email protected]

(PO – 14)

Talbot Effect Insensitive to the Topological charge in Optical Lattices

J.S. Rodrigues 1,2 , C.V.C. Mendes1, E.J.S. Fonseca1, A.J. Jesus Silva1

1 Instituto de Fı sica, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, AL 57072-970, Brazil.ıı2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauı , Floriano, PI 64800-000, Brazil.ıı

We studied the interference resulting of the superposition of the optical lattices, which are non

diffracting fields propagating in free space, and showed a Talbot self-imaging effect. These lattices

are formed by spatially Fourier transforming a quasiOrbital Angular Momentum (OAM) state. We

experimentally observed that although the Talbot images change, the Talbot length is insensitive to

the topological charge of the quasi-OAM state. Our findings can be useful for laser-

ritten photonics lattices[1].

48

Referências:

[1] J. A. Zannotti, F. Diebel, M. Boguslawski, and C. Denz. Chiral Light in Helically Twisted Photonic

Lattices,.Advanced Optical Materials, 2016.

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* autor apresentador; E-mail: [email protected]

(PO – 15)

Estudo das propriedades fotoluminescentes dos fluoroforos dansilcloreto e

dansilglicina variando a polaridade de solventes

ABREU, A.C.F 1,2* e OLIVEIRA, I.M. N 2

1 Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, Brasil2 Instituto de Federal de Educação, Ciência e tecnologia do Piauí, Teresina, Brasil

Atualmente há um grande esforço na investigação de propriedades espectroscópicas de compostos

orgânicos com objetivos de identificar e caracterizar novos materiais com possibilidades de

aplicação em dispositivos eletro-ópticos[1, 2]. Nesse sentido, este trabalho objetiva analisar a

influencia que a polaridade de solventes produz nos espectros de emissõa e absorção da

dansilglicina e dansi clroreto, sendo possível com isso determinar grandezas como deslocamento de

Stokes e momentos de dipolos das molécuas em estudo. Além disso, será determinado o tempo de

vida do estado excitado para valores diferentes da polaridade do solvente. Os resultados mostram

que o aumento da polaridade do solvente desloca a banda de emissão e absorção para grandes

comprimento de onda ( red shift). Os fluoroforos na presença de solvente apolares apresentam

menores tempos de vida quando comparados com os fluoroforos na presença de solventes polares.

Referências:

[1] S. Günes and H. Neugebauer, Conjugated Polymer-Based Organic Solar Cells, Chem.Rev. 107

(2007) .

[2]Y. Shirota, Organic materials for Electronic and Optoelectronic device ,J. Mater. Chem. 10(2000)

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* autor apresentador; E-mail: [email protected]

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(PO – 16)

Critical behavior of parity conserving branching and annihilating randomwalkers with long-range diffusion

Anjos, F. C.1,*, Gléria, I. M1, Laise, T.1,, Lyra M.L 1

1 Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, Brasil

The Directed Percolation (DP) class is the usual universality class of models that exhibit acontinuous phase transition to an absorbing state. Exceptions are models with some additionalconservation laws. Consider, for example, the branching and annihilating random walkers (BARW)models [1]. For four offsprings generated by dynamic branching, the critical exponents are non-DP[1, 2]. Generally, the BARW model falls into the DP class for odd number of offspring, withdeviations when n is even. We investigate the parity conservation model defined in a onedimenional lattice. Here, BARW suffer branching and annihilating a particle produced twooffspring. The particle jumps with probability p to a new location at a distance r. The jump distancer is chosen to follow a Lévy flight distribution with the probability of performing a jump of size rdecaying as r −α , where α is the hopping exponent. Offsprings are generated with probability 1 − p.At each branching step, a particle produced two offspring, which occupied the two sites to theimmediate left or right of the original particle, with the side chosen randomly. The number ofparticles at each lattice site was restricted to zero or one, when a particle moved to an occupied site,both particles were annihilated. Monte Carlo simulations are performed starting from the initialconfiguration with one particle in the lattice. Due to the parity conserving dynamical rules, thevacuum state is never reached because the number of particles is odd. Therefore, the survivalprobability is always unit, in contrast with previous studies with an even number of particles in thelattice [3].We studied the short-time critical spreading dynamics of the BARW with Lévy-likediffusion and parity conservation. The numerical results indicate an increase in the critical diffusionprobability as the process becomes increasingly long-ranged, approaching p_c = 1 when the levyexponent α → 5/2. We estimated the exponent associated with the time-evolution of the criticalorder-parameter fluctuation. For α>3.5 we found that γ is roughly independent of the Lévyexponent. On the other hand, it continuously decreases for longer-ranged diffusion. The range ofLévy esponents on which the short-time spreading critical exponent continuously depend on α isconsistent with previous results for the critical decrease of the particle density from an initialdensely opulated state.

References:[1] KWON, Sungchul; PARK, Hyunggyu. Reentrant phase diagram of branching annihilating random walkswith one and two offspring. Physical Review E, v. 52, n. 6, p. 5955, 1995.[2] JENSEN, Iwan. Critical exponents for branching annihilating ran-dom walks with an even number ofoffspring. Physical Review E, v. 50, n. 5, p. 3623, 1994.[3] VERNON, Daniel; HOWARD, Martin. Branching and annihilating Lévy flights. Physical Review E, v.63, n. 4, p. 041116, 2001._____________________________________________* Fabiana Carvalho; E-mail: [email protected]

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Informações sobre o Programa de Pós-Graduação em Física da UFAL

B1. Corpo Docente do Programa de Pós-Graduação em 2015

Membros Efetivos

1 Alcenísio José de Jesus Silva, DSc (UFAL – 2012)

2 Alexandro Manuel Morais de Carvalho, DSc (UFPE – 2007)

3 Artur da Silva Gouveia-Neto, PhD (University of London, 1987) – PQ1C

4 Carlos Jacinto da Silva, DSc (USP - 2006) – PQ1D

5 Eduardo Jorge da Silva Fonseca, DSc (UFMG – 2000) – PQ2

6 Francisco Anacleto Barros Fidelis de Moura, DSc (UFPE - 2003) – PQ1D

7 Glauber José Ferreira Tomaz da Silva, DSc (UFPE – 2004) – PQ2

8 Iram Marcelo Gleria, DSc (UnB - 2001) – PQ2

9 Ítalo Marcos Nunes de Oliveira, DSc (UFAL – 2006) – PQ2

10 Marcelo Leite Lyra, DSc (UFPE - 1990) – PQ1B

11 Marcos Vinícius Dias Vermelho, PhD (University of Glasgow - 1999) – PQ2

12 Osvaldo Anibal Rosso, PhD – (Universidad Nacional de la Plata -1984)

13 Rodrigo de Paula Almeida Lima DSc (UFAL - 2003) – PQ2

14 Solange Bessa Cavalcanti, PhD (Q.E.C. - 1983) – PQ1D

15 Tiago Mariz Nascimento, DSc (UFPB - 2006) – PQ2

16 Wagner Ferreira da Silva, DSc (UFAL – 2011) – PQ2

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Membros Colaboradores

1 Maria Tereza de Araujo, DSc (USP - 1995)

2 Maria Socorro Seixas Pereira, DSc (UFAL – 2011)

3 Fernanda Selingardi Matias, DSc (UFPE - 2014)

4 Sérgio Henrique Albuquerque Lira (UFPE – 2014)

5 Wandearley da Silva Dias, DSc (UFAL - 2011)

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B2. Linhas de Pesquisa

GRUPO DE DINÂMICA DE SISTEMAS NÃO LINEARES E QUÂNTICOS

Propagação de luz através de cristais fotônicos .

Métodos matemáticos para resolver equações não lineares que descrevem a propagação de luz em meios não lineares e também os condensados de Bose-Einstein.

Simulações numéricas em Condensados de Bose-Einstein e também em interações deemissores com cristais fotônicos.

GRUPO DE FÍSICA TEÓRICA E COMPUTACIONAL (GFTC)

Transições de fase em sistemas magnéticos e cristais líquidos.

Magnetismo de superfície.

Automata celular

Redes Neurais

Sistemas com interações competitivas

Propagação de danos

Propriedades eletrônicas e estruturais da matéria

Modelos exatos

Estados eletrônicos localizados

Criticalidade auto-organizada

Física Computacional.

GRUPO DE FOTÔNICA E FLUIDOS COMPLEXOS (GFFC)

Espectroscopia Óptica em diversos materiais (sólidos e fibras dopados com íons

terras-raras);

Propriedades termo-ópticas em baixas e altas temperaturas;53

Transição de fase em materiais ferroelétricos e fotorrefrativos;

Otimização de ação laser em materiais amorfos e cristalinos;

Processos ópticos não-lineares de terceira ordem em meios amorfos

Mistura paramétrica de ondas, geração de harmônicos e espalhamento Raman

estimulado;

Geração, amplificação, propagação e interação de sólitons ópticos e Raman em

diversos materiais;

Não linearidades térmica e eletrônica em materiais fotônicos;

Caracterização óptica não linear de fluidos complexos (cristais líquidos, polímeros,

soluções com nanopartículas, etc).

GRUPO DE ÓPTICA E NANOSCOPIA (GON)

Geração, amplificação e compressão óptica de sinais gerados por processos paramétricos e por efeito sóliton.

Propagação espaço-temporal da luz em meios não lineares: métodos variacionais não conservativos, simulação numérica e métodos experimentais

Propriedades de correlação de fóton e de propagação da luz em meios lineares e não lineares

Modelos de interação da radiação eletromagnética com a matéria.

Microscopia por sonda

GRUPO DE ACÚSTICA FÍSICA (GAF)

Espalhamento acústico

Geração de harmônicos e componentes intermoduladas

Força e torque de radiação

. Imageamento por ultrassom

GRUPO DE LíQUIDOS ANISOTRÓPICOS E POLÍMEROS (GLAP)

Dinâmica de fluidos magnéticos.

Propriedades espectroscópicas de sistemas multicamadas contendo cristais líquidos

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Transições de fase em filmes livremente suspensos

Degradação de filmes poliméricos biocompatíveis.

Propriedades interfaciais de fluidos magnéticos

Propriedades viscoelásticas de cristais líquidos.

Óptica não-linear em cristais líquidos e polímeros

Fluorescência de polímeros conjugados

GRUPO DE PROPRIEDADES DE TRANSPORTE EM SISTEMAS DE BAIXA DIMENSIONALIDADE

Localização de Anderson.

Transporte eletrônico em sistemas de baixa dimensionalidade com desordem correlacionada

GRUPO DE TEORIA DE CAMPOS E MÉTODOS GEOMÉTRICOS

Modelo Padrão Estendido

Métodos Geométricos aplicados à Matéria Condensada

Teoria de Campos em Espaços Curvos

Teorias de Chern-Simons

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B3. Corpo Discente em 2017

Mestrado

1. Ana Carolina Costa Soares 2. Anderson Rafael Correia Buarque da Silva 3. André Luis dos Santos Pereira 4. Carlos Alberto Alves de Vasconcelos 5. Daniel de Oliveira Bezerra 6. Douglas Villela Dantas de Oliveira 7. Edson Vinícius de Paula Noia 8. Eliete Almeida Alvin 9. Emanoel Silva Carvalho 10. Everton Brito de Lima 11.Fagner Justiniano de Andrade Santos 12. Francisca Jusciele Ribeiro Tavares 13. Giclenio Cavalcante da Silva 14. Hemerson Ribeiro Duarte 15. Jamerson Fonseca de Sousa 16. Janaína Maria da Silva Chaves 17. Janielma Karine dos Santos Vieira 18. José Henrique do Nascimento 19. Lendel dos Santos Rodrigues 20. Luan Felipe Santos Martins 21. Marcos Luiz da Silva Andrade 22. Neudes Ferreira Pereira 23. Pedro Victor Bulhões Barros Portela de Melo 24. Péricles Vale Alves 25. Raul Lima Ferreira 26. Reinaldo da Conceição 27. Ronaldo Silva Rêgo 28. Samuel da Silva Barbosa 29. Sendy Melissa Santos do Nascimento

Doutorado

1. Alexandro das Chagas de Sousa Nascimento 2. Andressa Maria da Silva Nunes 3. Anthony Sales Peixoto

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4. Antonio Carlos Ferreira de Abreu 5. Artur Falqueto Sonsin 6. Caio Vitor Castro Mendes 7. Camyla Martins Trindade 8. Cesar Henrique Cicero 9. Danilo Gomes Pires

10. Demitry Messias Santos 11. Djair Ferreira de Melo 12. Elaine Cristina Oliveira da Silva 13. Elenilda Josefa de Oliveira 14. Ellena Juliana Lins de Oliveira 15. Erving Clayton Ximendes 16. Fabiana Carvalho dos Anjos 17. Fabiana Souza Barboza 18. Flavia Paulino de Souza Santos 19. Francisco Nogueira Lima 20. Givanildo Rodrigues da Silva 21. Harrisson David Assis Santos 22. Herbert da Silva Sousa 23. Jefferson Ferreira da Silva 24. João Paulo de Amaral 25. Jordana Torrico Ferreira 26. José da Silva Rodrigues 27. José Fábio dos Santos de Assunção 28. José Francisco Alves de Sousa 29. José Gonzales Firmino 30. Juarez Gomes da Silva 31. Leônade Daviliano da Silva 32. Lindiane Cibele de Souza 33. Michael Ronnes Medeiros de Sousa 34. Pedro Juvêncio de Souza Júnior 35. Rafael Vieira dos Santos 36. Rafaela Teixeira Alves 37. Ricardo Santos Silva 38. Rubens Mário Moreira da Costa Filho 39. Tainã Laise de Melo e Silva 40. Tamires Cristina da Silva Ribeiro 41. Tasso de Oliveira Sales 42. Waléria Ribeiro Lopes 43. Wesley Soares Silva

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