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<title>Departamento de Física</title>
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<updated>2026-05-01T00:34:55Z</updated>
<dc:date>2026-05-01T00:34:55Z</dc:date>
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<title>Computação Quântica: introdução ao modelo adiabático</title>
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<name>Bernardes, César Augusto Freitas</name>
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<updated>2022-09-23T20:16:05Z</updated>
<published>2022-09-23T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Computação Quântica: introdução ao modelo adiabático
Bernardes, César Augusto Freitas
O vídeo traz um resumo sobre o trabalho realizado durante o tempo de vigência da bolsa, mostrando os principais resultados obtidos dentro da introdução ao campo da computação quântica. Foi mostrado o cerne do que foi feito dentro da álgebra linear, computação quântica e mecânica quântica.
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<dc:date>2022-09-23T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Introdução à Cristalografia de Compostos Orgânicos</title>
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<name>Mota, Otto Tomaszewski Milan</name>
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<updated>2022-09-18T22:58:07Z</updated>
<published>2022-09-17T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Introdução à Cristalografia de Compostos Orgânicos
Mota, Otto Tomaszewski Milan
Neste relatório estão registradas as principais atividades realizadas durante meu estágio de iniciação científica no PIBIC UFSC - ciclo 2021/2022. Primeiramente apresentarei uma introdução teórica acerca dos temas estudados, seguido de uma discussão das atividades práticas e dos resultados obtidos. Foram usados textos e teses no início dos estudos, que incluiu a análise de dados experimentais de difração de raios-X e espectroscopia Raman de amostras-padrão, nanomateriais, e cristais moleculares. Dentre os assuntos estudados os que mais me aprofundei foram: difração de raios-X (DRX), grupos espaciais, espectroscopia Raman, óptica e o método de Rietveld. As análises de dados de DRX de amostras-padrão (Al2O3, CeO2, LaB6, Si e Y2O3) serviram para descobrir as contribuições instrumentais do difratômetro usado na obtenção dos padrões de DRX das amostras estudadas, tanto de nanomateriais quanto de cristais moleculares. A caracterização dos materiais se deu através de “softwares” capazes de auxiliar na visualização dos dados experimentais junto com os dados teóricos extraídos de banco de dados cristalográficos. Permitindo, assim, identificar de maneira eficaz algumas das fases cristalinas presentes nas amostras. As principais conclusões foram: os dados DRX do silício-padrão utilizando um detector de xenônio apresentaram largura de pico muito maior (menor resolução) que as feitas com detector linear de estado sólido, a intensidade dos picos observados pelo detector de xenônio também foram bem menores, considerando coleta de dados com tempo de duração equivalentes. Os dados das demais amostras-padrão obtidas pelo detector linear de estado sólido também permitiram aferir os parâmetros instrumentais do difratômetro, assim como a influência da radiação Kᵦ nos padrões de difração observados. O padrão DRX das amostras de sacarose e frutose foram muito semelhantes aos modelos teóricos, indicando alta pureza das mesmas. A amostra de glicose apresentou duas fases cristalinas, α-D-Glucose monohidratada e α-D-Glucose, sugerindo a absorção de água proveniente do ambiente. O padrão DRX da amostra de açúcar refinado indicou que esta é composta principalmente pela fase cristalina da sacarose. Esse estágio IC foi uma boa forma de aprender a desenvolver atividades de um projeto de pesquisa científica no meio acadêmico e de adquirir novos conhecimentos sobre técnicas físicas de caracterização de nanomateriais e cristais moleculares. Tenho certeza que o aprendizado adquirido nessa formação vai ser útil caso eu venha a desenvolver um projeto de pós graduação.
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<dc:date>2022-09-17T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Iniciação à cristalografia voltada ao estudo de cristais orgânicos</title>
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<name>Mota, Otto Tomaszewski Milan Mota</name>
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<updated>2022-09-18T22:57:30Z</updated>
<published>2022-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Iniciação à cristalografia voltada ao estudo de cristais orgânicos
Mota, Otto Tomaszewski Milan Mota
Neste vídeo estão as atividades realizadas durante estágio no PIBIC. Apresentarei uma introdução teórica dos temas estudados, uma discussão das atividades práticas e dos resultados obtidos. Foram usados textos e teses no início dos estudos, que incluiu a análise de dados experimentais de difração de raios-X e espectroscopia Raman de amostras-padrão, nanomateriais, e cristais moleculares. Dentre os assuntos estudados destacam-se: a difração de raios-X (DRX), grupos espaciais, espectroscopia Raman, óptica e o método de Rietveld. As análises de dados de DRX de amostras-padrão (Al2O3, CeO2, LaB6, Si e Y2O3) serviram para descobrir as contribuições do difratômetro usado na obtenção dos padrões de DRX das amostras estudadas, nanomateriais e cristais moleculares. A caracterização dos materiais se deu com a visualização dos dados experimentais e teóricos extraídos de bancos de dados cristalográficos, e identificação das fases cristalinas presentes nas amostras. As conclusões foram: os dados DRX utilizando um detector de xenônio apresentaram largura de pico muito maior que as com detector linear de estado sólido. As intensidades dos picos no detector de xenônio foram bem menores, para coletas com tempo equivalente. Os dados das demais amostras-padrão permitiram aferir os parâmetros instrumentais do difratômetro, assim como a influência da radiação Kβ nos padrões de difração observados. O padrão DRX das amostras de sacarose e frutose foram muito semelhantes aos teóricos, indicando alta pureza das mesmas. A amostra de glicose apresentou duas fases cristalinas, α-D-Glucose monohidratada e α-D-Glucose, sugerindo a absorção de água do ambiente. O padrão DRX da amostra de açúcar refinado é composta pela fase cristalina da sacarose. Esse estágio IC foi uma boa forma de aprender a desenvolver atividades de um projeto de pesquisa científica no meio acadêmico e de adquirir novos conhecimentos sobre técnicas físicas de caracterização de nanomateriais e cristais moleculares.
Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica; &#13;
Universidade Federal de Santa Catarina; Laboratório de Síntese e Caracterização de Nanomateriais (LSCnM); Departamento de Física. CFM - UFSC
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<dc:date>2022-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Espectroscopia por ressonância de ultrassom: Atenuação acústica em cristais iônicos</title>
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<name>Lima, Davi Bernardo</name>
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<updated>2022-09-18T22:56:56Z</updated>
<published>2022-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Espectroscopia por ressonância de ultrassom: Atenuação acústica em cristais iônicos
Lima, Davi Bernardo
O estudo da interação da radiação com a matéria tem grande importância, pois, além de instrumentalizar técnicas de caracterização de diferentes materiais, encontra aplicações em grandes de áreas de pesquisa, como a medicina nuclear e a nanotecnologia. Entretanto, os mecanismos responsáveis pelas mudanças observadas em sólidos-alvo após a incidência de radiação ainda estão sob debate na literatura. Nesse projeto, foi investigado de que maneira variações de temperatura repercutem nas propriedades elásticas de diferentes cristais, possibilitando assim uma comparação com os efeitos devido à radiação. O tratamento computacional dos dados coletados no Institut für Geowissenchaften da Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main revelou que o aumento de temperatura contribuiu para uma melhora na propagação das ondas acústicas em cristais de iodeto de potássio, possivelmente devido ao aumento do livre caminho médio causado pela condutividade iônica. Apesar de existirem algumas discrepâncias, concluímos também que os valores calculados para os coeficientes elásticos c11 e c44 encontrados para o cristal de iodeto de potássio são consistentes com a literatura.
Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências Físicas e Matemáticas. Departamento de Física.
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<dc:date>2022-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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