Utilizar técnicas de preparação e caracterização utilizadas dia-a-dia na investigação científica;

Documentos relacionados
MicroscopiaElectrónica SEM, TEM

Propriedades Magnéticas dos Materiais

Monografia. VII Mostra da Pós-Graduação do Instituto de Física da UFRGS PORTO ALEGRE, AGOSTO DE 2008

DISCO MAGNÉTICO Cabeçote Trilha

PUC-RIO CB-CTC G1 Gabarito - FIS FÍSICA MODERNA Turma: 33-A Nome Legível: Assinatura: Matrícula:

Departamento de Engenharia Elétrica - EESC-USP. Organização de Computadores. Memórias Parte 2. Aula 5. Prof. Dr. Marcelo Andrade da Costa Vieira

UFCD:150. Setup de Gravação Digital

MEDIDAS MAGNÉTICAS DE PINTURAS ACRÍLICAS

Força Magnetizante, Histerese. e Perdas Magnéticas

Curso Técnico em Mecatrônica. Exemplos de Máquinas Elétricas. Introdução à Máquinas Elétricas. Magnetismo. Máquinas Elétricas Plano de Ensino

Propriedades Magnéticas em Materiais

a) 5 b) 12,5 c) 7 d) 17,5

Eletromagnetismo Aplicado

Fabricação de Elementos Ópticos Difrativos Empregando Processos de Microusinagem. Giuseppe Antonio Cirino

Redes de Computadores.

combinando e integrando técnicas diversas, para exercer funções sistêmicas

1 Fibra óptica e Sistemas de transmissão ópticos

Aula 05 Materiais Magnéticos

Arquitetura de Computadores

Materiais Elétricos - Teoria. Aula 04 Materiais Magnéticos

Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina Departamento de Eletrônica Retificadores. Prof. Clóvis Antônio Petry.

Nanomagnetismo. Parte 4. Escola do CBPF ftp://ftp2.biblioteca.cbpf.br/pub/apub/2006/mo/mo_zip/mo00206.pdf

5ª Lista de exercícios Eletromegnetismo 1 Newton Mansur (01/18)

Magnetismo e Eletromagnetismo. Odailson Cavalcante de Oliveira

A energia de formação para o B em um sítio de Si ou C no bulk é dada pelas seguintes

Lista de Problemas. Universidade Federal do Rio Grande do Sul Instituto de Física Departamento de Física FIS01044 UNIDADE III Interferência

Técnica Básicas para Análises de Células e Tecidos

Qualidade Radiométrica das Imagens Sensor ADS40

PUC-RIO CB-CTC. G1 FÍSICA MODERNA Turma: 33-A. Nome Legível: Assinatura: Matrícula:

5 Caracterizações Física, Química e Mineralógica.

Aula 1 Conceitos Básicos sobre Radiação. F 107 Física para Biologia 1º Semestre de 2010 Prof.Dr. Edmilson JT Manganote

Projeto de Elementos Magnéticos Revisão de Eletromagnetismo

Ciência e Tecnologia dos Materiais Elétricos. Aula 1. Prof.ª Letícia chaves Fonseca

Departamento de Engenharia Elétrica - EESC-USP. Organização de Computadores. Memórias Parte 2. Aula 4. Profa. Profa. Luiza Maria Romeiro Codá

Técnicas de Caracterização de Materiais

Trabalho 2º Bimestre Ciências dos Materiais

% % 40

SOLDAGEM DOS METAIS CAPÍTULO 6 SOLDAGEM A ARCO SUBMERSO

Prática 7: Interferência I: Anéis de Newton

Técnicas de Caracterização de Materiais

8.2. Na extremidade de uma corda suficientemente longa é imposta uma perturbação com frequência f = 5 Hz que provoca uma onda de amplitude

Revisão de Eletromagnetismo

Nanomagnetismo. Parte 5. Escola do CBPF 2008

POLARIZAÇÃO-2 CAPÍTULO 31 TIPLER, MOSKA. 6ª EDIÇÃO. Revisão: Polarização. Prof. André L. C. Conceição DAFIS. Polarização

Nanomagnetismo. Parte 1. Escola do CBPF

(51) lnt.ci.: C25D 11/ / /00. (54) Título: PROCESSO DE PRODUÇÃO DE NANOPOROS DE ALUMINA E PRODUTO OBTIDO PELO MESMO

r r r F = v Q B m ou r r df = I ( ds B ) 1

Projeto de Indutores para Alta Frequência

VANTAGENS DA PRODUÇÃO DE MOLDES EM ALUMÍNIO

ENGC25 - ANÁLISE DE CIRCUITOS II

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS. Magnetismo de Nanofios de Cobalto e Níquel Fabricados por Eletrodeposição em Alumina Anódica Porosa

Conversores CC-CC Não-Isolados Projeto de Indutores em Alta Freqüência

Planificação 3º Período GR Disciplina Ciências Físico-Químicas 8ºAno

1 Introdução O diborato de titânio (TiB 2 )

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA II (EM307) 2º Semestre 2005/06 9. NOVOS MATERIAIS CERÂMICOS

Spintrônica Uma palestra introdutória. Tatiana G. Rappoport

Sinais digitais e analógicos

ELETROTÉCNICA -1 / 34. Dipolos magnéticos:

Princípios de Magnetoquímica. Prof. Fernando R. Xavier

Bacharelado em Engenharia Agronômica AGROMETEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA. Prof. Samuel Silva. Radiação Solar. IFAL/Piranhas

Microscopia de transmissão de elétrons - TEM TEM. NP de Magnetita. Microscópio de Alta-resolução - HRTEM. Nanocristais Ni 03/04/2014

CIRCUITOS INTEGRADOS (Unidade 3)

ESTUDO DIRIGIDO DE FÍSICA 2º EM

Revestimentos auto-reparadores de sol-gel dopados com zeólitos permutados com Cério

Conhecendo o Disco Rígido ou HD (Hard Disk) Maria de Fátima de Freitas Bueno Marcílio

DISCOS ABRASIVOS - TECLAGO

Conceitos e Gerenciamento de Memória

Potencial Elétrico, Dielétricos e Capacitores. Eletricidade e magnetismo - potencial elétrico, dielétricos e capacitores 1

INDICE GERAL. xv xvii. Nota dos tradutores Prefácio

SEL 329 CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA. Aula 02 Circuitos Magnéticos

Interferência de ondas: está relacionada com a diferença de fase entre as ondas. A diferença de fase entre duas ondas pode mudar!!!!

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA MCC1001 AULA 1

Prof. Igor Dornelles Schoeller

Corpos que atraem Fe, Ni, Co (materiais ferromagnéticos) e suas ligas. Possuem duas regiões especiais: PÓLOS

Curvas de Magnetização e Histerese Perdas Magnéticas Materiais Magnéticos

Sistemas de Computação. Seção Notas. A Memória Principal. Notas. Sexta Aula. Haroldo Gambini Santos. 26 de abril de Notas

BANCO DE QUESTÕES - FÍSICA - 1ª SÉRIE - ENSINO MÉDIO ==============================================================================================

Propriedades dos materiais magnéticos

Técnicas de microscopia eletrônica de varredura para caracterização de materiais PMT-5858

Prof. Dr. Lucas Barboza Sarno da Silva

Sistemas de Computação

Tubo de Pitot. Métodos de medição de velocidades. - Anemómetro de fio quente - LDA Laser Doppler Anemometry - PIV Particle Image Velocimetry

Preparação de amostras biológicas para análise por microscopia eletrónica de varrimento

Processo, Aplicações e Técnicas

ESCOLA SECUNDÁRIA DE CASQUILHOS

0.5 dbkm e coeficiente de dispersão cromática

Cap Ondas Eletromagnéticas

Mecânicos de Eletrónica - MELECA. Estrutura da prova específica da especialidade. Disciplina Capítulo Nº de questões. Conteúdos programáticos

Introdução à Nanotecnologia

PUC-RIO CB-CTC. G1 Gabarito - FIS FÍSICA MODERNA Turma: 33-A. Nome Legível: Assinatura: Matrícula:

Materiais Magnéticos

Propriedades magnéticas de minerais e rochas

EXPERIÊNCIA V ONDAS ELETROMAGNÉTICAS E POLARIZAÇÃO

UNIDADE 18 Propriedades Magnéticas dos Materiais

Preparação de Amostras para MET em Ciência dos Materiais

CAPÍTULO 7. Os homens nascem ignorantes, mas são necessários anos de. estudo para torná-los estúpidos.

3ª Ficha de Avaliação de Conhecimentos Turma: 10ºA Física e Química A 10ºAno (VERSÃO 1)

As incorreções decorrentes de arredondamentos e de uma utilização indevida de algarismos significativos não implicam qualquer penalização.

Transcrição:

Objetivos Utilizar técnicas de preparação e caracterização utilizadas dia-a-dia na investigação científica; Compreender e realizar o processo de preparação e caracterização de templates para gravação magnética com eficiência e baixo custo; Fazer crescer e caracterizar nanofios; Calcular a densidade de gravação obtida e comparar com a existente no mercado; Enumerar vantagens e desvantagens da utilização de matrizes hexagonais com empacotamento denso para armazenamento de informação;

Anodização Forma-se alumina (óxido de alumínio), que posteriormente se dissolve formando os poros.

Foram feitas duas amostras: A1- amostra tipo (com poros de diâmetro 35 nm) A2- amostra com poros alargados (50 nm) Usámos ácido fosforio durante 7 min para alargar os poros em A2.

Electrodeposição Deposição de Níquel 1- Redução da barreira de óxido- dendrites Anodização não estável 2- Deposição de níquel Ni 2+ (aq) +2e - Anodização não estável Ni (s) Ni 2+ e - + - Por efeito túnel, os eletrões passam do alumínio para as dendrites São aplicados 3 pulsos de forma a promover a formação do níquel.

q Visualização em SEM (Scanning Electron Microscope) Microscópio ótico VS Microscópio eletrónico de varrimento Possui um conjunto de lentes de vidro ou quartzo; Emite um feixe de fotões sobre a amostra; O meio de propagação realiza-se na atmosfera; Possui uma resolução de 0.2 µm. Possui um conjunto de lentes eletromagnéticas; Emite um feixe de eletrões sobre amostra; O material necessita de sofrer uma desidratação e metalização; O meio de propagação realiza-se em vácuo; Possui uma resolução de 1.2nm; Modos de imagem: eletrões secundários (ES) e retrodifundidos (ER).

q Características das amostras Após a remoção do óxido Amostra com 1º anodização (35 nm) Amostra com a 2ªanodização

Amostra dos poros com diâmetro de 35 nm após a 2ªanodização Nanofios com diâmetro de 35nm Dentrites produzidas nos nanofios Amostra dos poros com diâmetro de 50 nm após a 2ªanodização e o alargamento Nanofios com diâmetro de 50 nm Dentrites produzidas nos nanofios

CARACTERIZAÇÃO MAGNÉTICA q SQUID (Superconducting Quantum Interference Device) Características: Mede magnetização de materiais magnéticos Bobina supercondutora para produzir o campo magnético até 5 Tesla Sensibilidade de 5x10-7 emu Realiza medidas entre 2K a 400K.

BITS PARA GRAVAÇÃO MAGNÉTICA H 1 0 1 (Linguagem binária) Campo magnético Os bits magnéticos são definidos pela direcção da magnetização e dependendo dela podem estar direccionados para cima ou para baixo.

Ciclos de Histerese 1 Hc Ø O ciclo de Histerese tem memória magnética; Ø Mesmo quando o campo aplicado tem intensidade zero, o estado anterior de magnetismo é retido; 0 Ø Hc é o valor crítico para o qual ocorre a inversão da polarização magnética.

Resultados do Squid Hc = 835,64 Oe

Resultados do Squid Hc = 739,68 Oe

Comparação Nanotubos de 35 nm Nanotubos de 50 nm Vantagens Maior robustez; maior tolerância a interferências magnéticas Maior facilidade de gravação Desvantagens Menor Facilidade de gravação Menor resistência a perturbações e interferências magnéticas (maior risco de perda de dados); Risco de criação de domínios de diferente polarização Nanotubo com multidomínios

Cálculo da densidade máxima de informação armazenada D!"#$%&%!= "ú(!)* %! +$,#/á)!& Nº bits no triângulo: 1 2 (3 1 6 ) D!"#$%&%!= 1/0 1 y x

Aplicações A tecnologia de nanofios pode ser aplicada na informática, nomeadamente, para armazenamento de dados. De seguida, comparamos a densidade de armazenamento de informação entre um produto-líder do mercado com o que produzimos.

Comparações Dispositivo de armazenamento Hitachi Ultrastar 7K4000 Nanofios 100nm distância interporo Nanofios 5nm distância interporo Capacidade 4TB - - Tamanho 3,5 - - Camadas 4 1 1 Densidade dos bits Espessura da camada 2,54cm Variável (Controlável, na ordem dos mícrons)

Agradecimentos Gostaríamos de agradecer às seguintes pessoas pela sua contribuição: André Pereira, Director do SQUID do IFIMUP; Célia Sousa, do IFIMUP; À técnica Daniela do CEMUP; A toda a organização da Escola de Verão de Física e à Vértico; A todos os que fazem da Universidade do Porto a melhor do país; E um agradecimento especial