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Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/63752

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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorCOSTA, Antonio Azevedo da-
dc.contributor.authorSANTOS, Eduardo Silva dos-
dc.date.accessioned2025-06-11T16:38:53Z-
dc.date.available2025-06-11T16:38:53Z-
dc.date.issued2025-02-25-
dc.identifier.citationSANTOS, Eduardo Silva dos. Investigação de correntes orbitais em heteroestruturas magnéticas. 2025. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/63752-
dc.description.abstractEsta tese investiga a Física das correntes orbitais, com foco no efeito orbital Hall (OHE) e suas variantes anômalas (AOHE) e inversas, além do efeito orbital Rashba (ORE) e suas contrapartes spintrônicas. O objetivo central é compreender como as propriedades orbi- tais dos elétrons podem ser manipuladas e medidas em diferentes materiais, abordando desafios teóricos e experimentais para avançar na orbitrônica, um campo emergente que complementa a spintrônica ao explorar o momento angular orbital (OAM). A pesquisa adota uma abordagem teórico-experimental que inclui o desenvolvimento de modelos ba- seados na textura orbital, no acoplamento spin-órbita (SOC) e nas interações intrínsecas e extrínsecas que influenciam o transporte orbital. Experimentalmente, utilizam-se técni- cas avançadas de fabricação e caracterização de materiais, como deposição por sputtering, epitaxia de fase líquida (LPE), ressonância ferromagnética (FMR), efeito spin Seebeck longitudinal (LSSE) e difração de raios X. Os resultados mostram que as correntes orbi- tais podem ser geradas e moduladas em materiais metálicos leves como titânio, rutênio, e semicondutores como o germânio, além de heteroestruturas com óxidos de cobre, onde efeitos de interface desempenham papéis cruciais. Estratégias experimentais inovadoras permitiram separar as contribuições orbitais das de spin, utilizando as condutividades orbital e de spin dos materiais. Os experimentos também confirmaram que interações de interface, como o efeito orbital Rashba inverso (IORE), amplificam os sinais orbitais em sistemas específicos, aumentando a eficiência de conversão orbital-carga. Conclui-se que a exploração do OAM amplia as fronteiras do transporte eletrônico, oferecendo novas perspectivas para o entendimento de fenômenos fundamentais e o avanço de aplicações em materiais leves e heteroestruturas magnéticas.pt_BR
dc.language.isoporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Pernambucopt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pt_BR
dc.subjectCorrentes orbitaispt_BR
dc.subjectEfeito orbital Hallpt_BR
dc.subjectOrbitrônicapt_BR
dc.titleInvestigação de correntes orbitais em heteroestruturas magnéticaspt_BR
dc.typedoctoralThesispt_BR
dc.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/2797602840663471pt_BR
dc.publisher.initialsUFPEpt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.degree.leveldoutoradopt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/1581224288699412pt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pos Graduacao em Fisicapt_BR
dc.description.abstractxThis thesis investigates the physics of orbital currents, focusing on the orbital Hall effect (OHE) and its anomalous (AOHE) and inverse variants, as well as the orbital Rashba effect (ORE) and its spintronic counterparts. The central objective is to understand how the orbital properties of electrons can be manipulated and measured in different materials, addressing theoretical and experimental challenges to advance orbitronics, an emerging field that complements spintronics by exploring orbital angular momentum (OAM). The research adopts a theoretical-experimental approach that includes the development of mo- dels based on orbital texture, spin-orbit coupling (SOC), and the intrinsic and extrinsic interactions that influence orbital transport. Experimentally, advanced material fabrica- tion and characterization techniques are employed, such as sputtering deposition, liquid- phase epitaxy (LPE), ferromagnetic resonance (FMR), longitudinal spin Seebeck effect (LSSE), and X-ray diffraction. The results show that orbital currents can be generated and modulated in light metallic materials such as titanium, ruthenium, and semiconduc- tors like germanium, as well as in heterostructures with copper oxides, where interface effects play crucial roles. Innovative experimental strategies allowed the separation of orbital contributions from spin contributions by utilizing the orbital and spin conducti- vities of the materials. The experiments also confirmed that interface interactions, such as the inverse orbital Rashba effect (IORE), amplify orbital signals in specific systems, enhancing the orbital-charge conversion efficiency. It is concluded that the exploration of OAM expands the boundaries of electronic transport, offering new perspectives for un- derstanding fundamental phenomena and advancing applications in light materials and magnetic heterostructures.pt_BR
Aparece en las colecciones: Teses de Doutorado - Física

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