fabricação de nanoestruturas antonio carlos seabra (usp) luiz sampaio (cbpf) aula ii

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Fabricação de NanoestruturasFabricação de Nanoestruturas

Antonio Carlos Seabra (USP) Luiz Sampaio (CBPF)

Aula II

Superparamagnetismo

partícula magnética nanométrica

Superparamagnetismo

baixa temperatura alta temperatura

magnetização nula

Superparamagnetismo

alta temperatura

magnetização nula

B

magnetização não nula

ferrofluidos

ferrofluidos

ferrofluidos

De acordo com o objeto de De acordo com o objeto de interesse tecnológico, grupos interesse tecnológico, grupos

funcionais específicos são funcionais específicos são ancorados ao núcleo ancorados ao núcleo superparamagnéticosuperparamagnético

Na área AMBIENTALNa área AMBIENTALNa área AMBIENTALNa área AMBIENTAL

Nanopartículas magnéticas modificadas têm Nanopartículas magnéticas modificadas têm produzido efeitos positivosproduzido efeitos positivos

grupos grupos funcionais: funcionais: afinidade pelos afinidade pelos metais poluentesmetais poluentes

separação separação magnéticamagnética

remoção de metais de remoção de metais de um um meio líquido meio líquido

superparamagnéticas: superparamagnéticas: atração pelo imã atração pelo imã

Nanopartículas magnéticas Nanopartículas magnéticas modificadasmodificadasNanopartículas magnéticas Nanopartículas magnéticas modificadasmodificadassolução de um dos grandes problemas

ambientais

Remoção do petróleo derramado no mar

Matriz organofílica e Matriz organofílica e hidrofóbica:hidrofóbica: adsorve o petróleo e resiste ‘a adsorção da água

Nanopartículas Nanopartículas magnéticasmagnéticas:: recolhidas do mar por filtro ou esteira magnética

Hipertermia

aquecimento localizado, a temperaturas entre 41ºC e 46ºC, induzido por aplicação de

campo magnético

No tratamento de câncer com No tratamento de câncer com fluidos magnéticos biocompatíveisfluidos magnéticos biocompatíveis

No tratamento de câncer com No tratamento de câncer com fluidos magnéticos biocompatíveisfluidos magnéticos biocompatíveis

Carregadores de droga

levam medicamentos direcionados por campo magnético até o tumor

No tratamento de câncer com No tratamento de câncer com fluidos magnéticos biocompatíveisfluidos magnéticos biocompatíveis

No tratamento de câncer com No tratamento de câncer com fluidos magnéticos biocompatíveisfluidos magnéticos biocompatíveis

Separação de enzimas, hormônios, DNA, como suporte de catalisadores,

etc.

Nanopartículas magnéticas Nanopartículas magnéticas modificadasmodificadasNanopartículas magnéticas Nanopartículas magnéticas modificadasmodificadas

exemplos de nanoestruturas

Al-nanobridge used as a tunneling contact M. Goffman, CEA Saclay, FranceE. Scheer, University of Konstanz, Germany

exemplos de nanoestruturas

Electrical contacting of tetrapod-shaped nanocrystal,A. Dellatorre, University of Lecce, Italy

exemplos de nanoestruturas

Electrical nm-contact fingers for Carbon Nanotube transport measurementAdrian Bachthold, University of Basel, Switzerland

exemplos de nanoestruturas

Nano-Hallbar, Nano-Hallbar, Schmidt et al. University of Würzburg, GermanySchmidt et al. University of Würzburg, Germany

exemplos de nanoestruturas

Magnetic resonance sensorMagnetic resonance sensor G. Schmidt, L. Molenkamp et al., University of Würzburg, GermanyG. Schmidt, L. Molenkamp et al., University of Würzburg, Germany

exemplos de nanoestruturas

Double Quantum dot structure in free standing GaAs/AlGaAs E.M. Weig, LMU Munich, Germany

exemplos de nanoestruturas

200 µm-contact pad array for Magnetoresistance 200 µm-contact pad array for Magnetoresistance measurement of Co nanowire measurement of Co nanowire

B. Hausmanns et al., University of Duisburg, GermanyB. Hausmanns et al., University of Duisburg, Germany

100 nm

exemplos de nanoestruturas

Nanomanipuladores

Nano Manipulation of EBID structures

MOKE em ‘Near Field’ (Antônio D. dos Santos/IF-USP)

Imagens Topográfica e Óptica

MOKE em ‘Near Field’ (Antônio D. dos Santos/IF-USP)

Litografia (A.C. Seabra)

CoFeSiB,

4x4 m2

HImagens calculadas por

simulação micromagnética

SNOM “imagens de

suscetibidade magnética”

MOKE em ‘Near Field’

Medidas de Histerese Magnética com resolução de 100 nm

-300 -200 -100 0 100 200 3000.751

0.752

0.753

0.754

0.755

0.756

0.757

0.758

Posição 8

SN

ON

sig

nal

H(Oe)

-300 -200 -100 0 100 200 300

0.838

0.839

0.840

0.841

0.842

0.843

0.844

0.845

Posição 10

SN

ON

sig

nal

H(Oe)

-300 -200 -100 0 100 200 300

0.902

0.903

0.904

0.905

0.906

0.907

0.908Posição 4

SN

ON

sig

nal

H(Oe)

-300 -200 -100 0 100 200 3000.755

0.756

0.757

0.758

0.759

0.760

0.761

0.762

Posição 11

SN

ON

sig

nal

H(Oe)

-300 -200 -100 0 100 200 300

0.640

0.641

0.642

0.643

0.644

0.645Posição 12

SN

ON

sig

nal

H(Oe)

-300 -200 -100 0 100 200 300

0.6015

0.6020

0.6025

0.6030

0.6035

0.6040

0.6045

0.6050

0.6055

0.6060

0.6065

Posição 13

SN

ON

sig

na

l

H(Oe)

Nanolitografia TEM

CBPFUFRJ PUC UERJ IME

LABNANO

nanolitografia microscopia de transmissão

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