{"id":3485,"date":"2015-06-05T15:04:40","date_gmt":"2015-06-05T18:04:40","guid":{"rendered":"http:\/\/sbpmat.org.br\/?p=3485"},"modified":"2017-01-13T10:54:02","modified_gmt":"2017-01-13T13:54:02","slug":"artigo-em-destaque-filmes-finos-magneticos-para-dispositivos-miniaturizados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/pt\/artigo-em-destaque-filmes-finos-magneticos-para-dispositivos-miniaturizados\/","title":{"rendered":"Artigo em destaque: Filmes finos magn\u00e9ticos para dispositivos miniaturizados."},"content":{"rendered":"<p>O artigo cient\u00edfico com participa\u00e7\u00e3o de membros da comunidade brasileira de pesquisa em Materiais em destaque neste m\u00eas \u00e9:<strong> Annealing effects on the microwave linewidth broadening of FeCuNbSiB ferromagnetic films. <\/strong>Alves, M.J.P.; Gonzalez-Chavez, D. E.; Bohn, F.; Sommer, R. L. Journal of Applied Physics. 117, 123913(2015) DOI: 10.1063\/1.4915330.<\/p>\n<p align=\"center\"><strong>\u201cFilmes finos magn\u00e9ticos para dispositivos miniaturizados\u201d<\/strong><\/p>\n<figure id=\"attachment_3486\" aria-describedby=\"caption-attachment-3486\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"http:\/\/sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/FMR.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-3486\" title=\"FMR\" src=\"http:\/\/sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/FMR-300x271.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"271\" srcset=\"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/FMR-300x271.jpg 300w, https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/FMR.jpg 945w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-3486\" class=\"wp-caption-text\">Esquema do equipamento de resson\u00e2ncia ferromagn\u00e9tica de banda larga usado na pesquisa. A fonte Kepco alimenta o circuito de magnetiza\u00e7\u00e3o (bobinas de Helmholtz) e o sinal \u00e9 medido com um analisador de rede vetorial (VNA). A amostra \u00e9 colocada sobre uma guia de onda coplanar com dimens\u00f5es microm\u00e9tricas.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Uma equipe de cientistas do Centro Brasileiro de Pesquisas F\u00edsicas (CBPF) e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) realizou um estudo sobre propriedades magn\u00e9ticas de filmes finos feitos de um material nanocristalino (ou seja, formado por gr\u00e3os nanom\u00e9tricos) de tipo FINEMET. As conclus\u00f5es dessa investiga\u00e7\u00e3o cient\u00edfica podem ajudar a fabricar materiais magn\u00e9ticos de alta qualidade adequados para serem usados em dispositivos de dimens\u00f5es reduzidas, como mem\u00f3rias magn\u00e9ticas de acesso aleat\u00f3rio (MRAMs) ou nanoosciladores. Resultados do estudo foram reportados em um artigo recentemente publicado no peri\u00f3dico <em>Journal of Applied Physics<\/em>.<\/p>\n<p>Os materiais do tipo FINEMET s\u00e3o a ligas a base de ferro (Fe), sil\u00edcio (Si) e boro (B) com pequenas adi\u00e7\u00f5es de cobre (Cu) e ni\u00f3bio (Nb). Apresentam propriedades magn\u00e9ticas muito boas quando s\u00e3o produzidos por resfriamento r\u00e1pido seguido de tratamento t\u00e9rmico. Por\u00e9m, ainda n\u00e3o h\u00e1 uma rota bem estabelecida que permita obter o material com essas propriedades em forma de filmes finos, os quais s\u00e3o mais adequados a aplica\u00e7\u00f5es miniaturizadas.<\/p>\n<p>No trabalho dos cientistas brasileiros, filmes finos magn\u00e9ticos de FeCuNbSiB foram sintetizados no CBPF pela equipe da UFRN e CBPF. As amostras do filme foram analisadas usando diversas t\u00e9cnicas, como difra\u00e7\u00e3o de raios X de incid\u00eancia rasante, magnetometria e, em particular, resson\u00e2ncia ferromagn\u00e9tica (FMR) de banda larga. \u201cExploramos essa t\u00e9cnica at\u00e9 o limite\u201d, comenta <a href=\"http:\/\/lattes.cnpq.br\/7705036710106784\" target=\"_blank\">Rubem L. Sommer<\/a>, um dos autores do paper do <em>Journal of Applied Physics<\/em>. \u201cEla \u00e9 poderosa e vem permitindo o estudo de materiais nanoestruturados com grande efici\u00eancia\u201d, completa o pesquisador do CBPF. Sommer e seu grupo v\u00eam contribuindo ao desenvolvimento da t\u00e9cnica de resson\u00e2ncia ferromagn\u00e9tica de banda larga desde 2011.<\/p>\n<p>A t\u00e9cnica de resson\u00e2ncia ferromagn\u00e9tica, usada para estudar a magnetiza\u00e7\u00e3o dos materiais, mede a quantidade de radia\u00e7\u00e3o eletromagn\u00e9tica na faixa das micro-ondas que determinado material absorve. Na vers\u00e3o convencional dessa t\u00e9cnica, explica Sommer, essa absor\u00e7\u00e3o \u00e9\u00a0 medida em uma frequ\u00eancia fixa, e o campo magn\u00e9tico externo \u00e9 variado para sintonizar o equipamento na resson\u00e2ncia. Na faixa das micro-ondas, a frequ\u00eancia pode estar entre 300 MHz e 300 GHz, sendo que 1 Hz equivale a 1 oscila\u00e7\u00e3o por segundo. \u201cNo caso da resson\u00e2ncia ferromagn\u00e9tica por banda larga, varremos a frequ\u00eancia e o campo externo, realizando um mapeamento direto da rela\u00e7\u00e3o de dispers\u00e3o do material\u201d, explica Sommer.<\/p>\n<figure id=\"attachment_3487\" aria-describedby=\"caption-attachment-3487\" style=\"width: 229px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"http:\/\/sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/Figura2.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-3487\" title=\"Figura2\" src=\"http:\/\/sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/Figura2-229x300.png\" alt=\"\" width=\"229\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/Figura2-229x300.png 229w, https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/Figura2.png 270w\" sizes=\"(max-width: 229px) 100vw, 229px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-3487\" class=\"wp-caption-text\">Resultado t\u00edpico de FMR de banda larga: curva de absor\u00e7\u00e3o em microondas (cor) em fun\u00e7\u00e3o do campo e frequ\u00eancia.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Baseando-se na combina\u00e7\u00e3o dos resultados das an\u00e1lises dos filmes pelas diversas t\u00e9cnicas utilizadas, a equipe de cientistas desvendou os mecanismos respons\u00e1veis pelo alargamento de linha de resson\u00e2ncia ferromagn\u00e9tica no material. \u201cQuanto mais fina a linha de resson\u00e2ncia, maior \u00e9 a qualidade do material para as aplica\u00e7\u00f5es\u201d, diz Sommer. Os cientistas puderam afirmar que as tens\u00f5es residuais (aquelas que permanecem nos materiais depois da elimina\u00e7\u00e3o de suas causas) est\u00e3o na origem do alargamento da linha de resson\u00e2ncia, e que essas tens\u00f5es se reduzem com tratamentos t\u00e9rmicos.<\/p>\n<p>O estudo reportado no artigo contou com financiamento do CNPq e da CAPES e foi desenvolvido, principalmente, na pesquisa de doutorado de Marcos Alves, realizada no CBPF e rec\u00e9m defendida. A tese de doutorado de Diego Gonz\u00e1lez-Ch\u00e1vez, defendida em 2013, tamb\u00e9m foi importante para o artigo, j\u00e1 que permitiu desenvolver com sucesso a t\u00e9cnica de FMR usada no trabalho.<\/p>\n<p>Os autores do artigo fazem parte de uma rede maior de colabora\u00e7\u00e3o que inclui, al\u00e9m de pesquisadores da CBPF e UFRN, colaboradores PUC-Rio e das universidades federais de Santa Maria (UFSM) e do Rio Grande do Sul (UFRGS), conta Sommer. \u201cCreio que este trabalho e atua\u00e7\u00e3o do grupo em rede espalhada em diversas institui\u00e7\u00f5es \u00e9 um aspecto muito positivo da atual realidade brasileira no \u00e2mbito da pesquisa cient\u00edfica e tecnol\u00f3gica\u201d, diz o pesquisador do CBPF. A rede desenvolve pesquisas em materiais e dispositivos magn\u00e9ticos nanoestruturados para uso em altas frequ\u00eancias. \u201cAs nossas pesquisas t\u00eam sempre um vi\u00e9s duplo: pesquisa b\u00e1sica para compreender os fen\u00f4menos envolvidos e sua descri\u00e7\u00e3o e o desenvolvimento de aplica\u00e7\u00f5es\u201d, afirma Sommer.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O artigo cient\u00edfico com participa\u00e7\u00e3o de membros da comunidade brasileira de pesquisa em Materiais em destaque neste m\u00eas \u00e9: Annealing effects on the microwave linewidth broadening of FeCuNbSiB ferromagnetic films. Alves, M.J.P.; Gonzalez-Chavez, D. E.; Bohn, F.; Sommer, R. L. Journal of Applied Physics. 117, 123913(2015) DOI: 10.1063\/1.4915330. \u201cFilmes finos magn\u00e9ticos para dispositivos miniaturizados\u201d Uma [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[306,716,715,718,719,717,720],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3485"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3485"}],"version-history":[{"count":18,"href":"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3485\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5242,"href":"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3485\/revisions\/5242"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3485"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3485"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3485"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}