Carlos Brites

Professor associado

Perfil Biográfico Resumido

Carlos D.S. Brites

Professor Associado, Departamento de Física, Universidade de Aveiro, Portugal
Investigador, CICECO – Instituto de Materiais de Aveiro

Nascimento: maio de 1981, Nazaré, Portugal


Carreira Académica e Profissional

2024–presenteProfessor Associado, Departamento de Física, Universidade de Aveiro, Portugal
Lidera investigação em materiais luminescentes funcionais, nanotermometria óptica e dispositivos lógicos moleculares. É Diretor do Curso de Engenharia Computacional, promovendo uma formação interdisciplinar que integra física, ciência dos materiais e modelação baseada em dados. Coordena colaborações internacionais em projetos como LogicALL, REVEAL e MOFLOGIC, centrados em computação molecular sustentável e materiais fotónicos inteligentes.

2019–2024Professor Auxiliar, Departamento de Física, Universidade de Aveiro, Portugal
Desenvolveu investigação interdisciplinar em lógica molecular fotónica e termometria luminescente; supervisionou estudantes de doutoramento e mestrado; coordenou e participou em projetos FCT e internacionais.

2017–2019Investigador, CICECO / Departamento de Física, Universidade de Aveiro, Portugal
Focado em materiais luminescentes funcionais e modelação de transferência de energia.

2013–2017Investigador de Pós-Doutoramento, CICECO (Universidade de Aveiro, Portugal) e Instituto de Ciência de Materiais de Aragão – ICMA (Universidade de Saragoça, Espanha)
Bolsa FCT (SFRH/BPD/89003/2012): “Molecular Luminescent Thermometers”.
Desenvolveu termómetros luminescentes auto-referenciados baseados em iões lantanídeos trivalentes e hospedeiros nanoestruturados.

2007–2012Doutoramento em Física, Universidade de Aveiro (Portugal) e Universidade de Saragoça (Espanha)
Tese: “Self-Referencing Thermometry at the Nanoscale”
Programa doutoral conjunto entre o CICECO e o ICMA, pioneiro no uso de termometria luminescente à nanoescala.

2004–2007Mestrado em Optoelectrónica e Lasers, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Portugal
Dissertação: “Integrated Optics Beam Combiners for Astronomical Interferometry”

1999–2004Licenciatura em Física e Química, Universidade de Aveiro, Portugal


Áreas de Investigação

Materiais luminescentes funcionais • Nanotermometria óptica • Lógica molecular e computação fotónica • Modelação de transferência de energia • Design assistido por dados • Inteligência artificial em ciência dos materiais • Sistemas híbridos orgânico–inorgânicos • Tecnologias fotónicas sustentáveis

Interesses científicos

A minha investigação centra-se no estudo e desenvolvimento de materiais luminescentes funcionais e na sua aplicação em computação molecular, deteção óptica e caracterização termo-óptica em nanoescala. O objetivo é explorar e controlar processos de transferência de energia e resposta fotónica em sistemas moleculares e híbridos, de forma a criar novas funcionalidades em dispositivos inteligentes.

  • Lógicas moleculares ativadas por estímulos físicos
    Conceção e demonstração de dispositivos moleculares capazes de realizar operações lógicas utilizando entradas físicas, como temperatura, radiação UV ou campo magnético. Estes sistemas visam a miniaturização e sustentabilidade da computação através da integração de fenómenos fotónicos ao nível molecular.

  • Materiais luminescentes baseados em iões lantanídeos trivalentes
    Síntese e modelação de compostos contendo iões Ln³⁺ com elevada eficiência quântica e seletividade espectral. Estes materiais são explorados em dispositivos optoeletrónicos, sensores e arquiteturas de computação fotónica.

  • Materiais luminescentes como sondas térmicas à nanoescala
    Desenvolvimento de metodologias de nanotermometria baseadas em luminescência ratiométrica, permitindo medições de temperatura em sistemas biológicos, heterogéneos ou dinâmicos. Estas sondas oferecem elevada estabilidade, resolução espacial e versatilidade funcional.

  • Termometria luminescente como nanotecnologia para caracterização de materiais
    Aplicação da termometria luminescente como ferramenta de diagnóstico para estudar processos de relaxação não-radiativa, transferências de energia e propriedades térmicas locais. Esta abordagem contribui para a compreensão fundamental de fenómenos termo-ópticos e para o design racional de novos materiais funcionais.

 

Grupo de Investigação

Grupo PHANTOM-G – Photonic Hybrids and Nanomaterials Group
http://hybrids.web.ua.pt
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O PHANTOM-G é um grupo de investigação multidisciplinar integrado no CICECO – Instituto de Materiais de Aveiro, que atua na fronteira entre a ciência dos materiais, a fotónica e a nanotecnologia.
O grupo explora as interações luz–matéria em sistemas híbridos orgânico–inorgânicos e desenvolve materiais luminescentes para aplicações em sensores ópticos, lógica molecular, termometria luminescente e dispositivos fotónicos inteligentes.
As atividades incluem a síntese, modelação e caracterização fotofísica de materiais, promovendo uma abordagem integrada entre ciência fundamental e aplicações tecnológicas sustentáveis.

Principais colaboradores

A minha atividade científica desenvolve-se num ambiente de forte cooperação internacional, envolvendo grupos de referência na Europa e América do Sul. Estas colaborações integram-se em projetos que articulam materiais luminescentes, fotónica molecular, nanotermometria e modelação assistida por IA, com enfoque em computação molecular fotónica e design racional de materiais híbridos.
Os principais parceiros distribuem-se por Portugal, Espanha, França, Alemanha e Argentina, assegurando uma abordagem interdisciplinar que combina síntese química, caracterização fotofísica, modelação computacional e inovação em dispositivos.


Universidade de Aveiro (Portugal)

  • Luís D. Carlos — Desenvolvimento de metodologias de termometria luminescente e de dispositivos de lógica molecular fotónica baseados em iões Ln³⁺; coorientação de estudantes e codireção científica no CICECO/PHANTOM-G.

  • Rute A. S. FerreiraSíntese e engenharia de materiais híbridos orgânico–inorgânicos; espectroscopia VIS–NIR e integração de materiais luminescentes em dispositivos fotónicos funcionais.


Universidade de Saragoça (Espanha)

  • Ángel MillánQuímica de coordenação e design de clusters metálicos e SMMs com propriedades fotónicas e magnéticas; estudo de acoplamentos luz–campo magnético e fenómenos de relaxação.

  • Rafael Piñol — Investigação em nanomagnetismo e materiais multifuncionais híbridos; aplicações em magneto-óptica, dispositivos híbridos e bioimagem térmica baseada em Ln³⁺.


Universidade Autónoma de Madrid (Espanha)

  • Erving Ximendes — Investigação em nanotermometria óptica e sondas luminescentes em meios biológicos, com ênfase em transferência de energia, resposta não linear e modelação espectral para termometria in vivo.

  • Riccardo MarinSíntese e caracterização de nanopartículas dopadas com iões de terras raras e semicondutores; estudo de processos de upconversion, bioimagem no infravermelho e nanomateriais multimodais para sensorização.


Universidade de Nantes (França)

  • Hélène BraultSíntese de polímeros de coordenação e MOFs luminescentes; desenvolvimento de termómetros ópticos baseados em MOFs, caracterização fotofísica (UV–Vis, luminescência) e determinação cristalográfica em monocristais.


Universidade de Düsseldorf (Alemanha)

  • Markus SutaModelação e espectroscopia de materiais luminescentes inorgânicos; estudo de processos de transferência de energia, upconversion, e emissão dependente da temperatura; integração de IA e métodos teóricos para previsão de propriedades ópticas.


Centro Atómico Bariloche – CNEA (Argentina)

  • Eduardo D. MartínezSíntese de complexos de metais de transição e materiais híbridos luminescentes; investigação de mecanismos de transferência de energia e conceção de sondas térmicas ópticas estáveis para deteção e sensorização.


Áreas transversais de colaboração: nanotermometria (ratiométrica e primária), dispositivos de lógica molecular reprogramáveis, materiais luminescentes Ln³⁺ híbridos, dispositivos magneto-ópticos, e modelação/IA aplicada ao design inverso de materiais funcionais.

Outros Projectos

Supervisões em Curso

Projectos

Publicações

Reply to the Comment on "Local Temperature Increments and Induced Cell Death in Intracellular Magnetic Hyperthermia"

Gu, YY; Piñol, R; Moreno-Loshuertos, R; Brites, CDS; Zeler, J; Martínez, A; Maurin-Pasturel, G; Fernández-Silva, P; Marco-Brualla, J; Téllez, P; Cases, R; Belsué, RN; Bonvin, D; Carlos, LD; Millán, A
2023, ACS NANO, 17, 16, 15219-15221.

Frontiers in Chemistry: rising stars 2022

Brites, CDS; Contini, D; He, XP; Liu, TQ; Moosa, B; Pannico, M; Rashed, MN; Qiu, YP; Zwergel, C
2023, FRONTIERS IN CHEMISTRY, 11.

3D sub-cellular localization of upconverting nanoparticles through hyperspectral microscopy

Silva, RN; Botas, AMP; Brandao, D; Bastos, V; Oliveira, H; Debasu, ML; Ferreira, RAS; Brites, CDS; Carlos, LD
2022, PHYSICA B-CONDENSED MATTER, 626.

Hyperspectral imaging thermometry assisted by upconverting nanoparticles: Experimental artifacts and accuracy

Martinez, ED; Brites, CDS; Urbano, RR; Rettori, C; Carlos, LD
2022, PHYSICA B-CONDENSED MATTER, 629.

Multimodal Tuning of Synaptic Plasticity Using Persistent Luminescent Memitters

Bian, HY; Qin, X; Wu, YM; Yi, ZG; Liu, SR; Wang, Y; Brites, CDS; Carlos, LD; Liu, XG
2022, ADVANCED MATERIALS, 34, 25.

Novel and High-Sensitive Primary and Self-Referencing Thermometers Based on the Excitation Spectra of Lanthanide Ions

de Souza, KMN; Silva, RN; Silva, JAB; Brites, CDS; Francis, B; Ferreira, RAS; Carlos, LD; Longo, RL
2022, ADVANCED OPTICAL MATERIALS, 10, 19.

Rationalizing the Thermal Response of Dual-Center Molecular Thermometers: The Example of an Eu/Tb Coordination Complex

Neto, ANC; Mamontova, E; Botas, AMP; Brites, CDS; Ferreira, RAS; Rouquette, J; Guari, Y; Larionova, J; Long, J; Carlos, LD
2022, ADVANCED OPTICAL MATERIALS, 10, 5.

Reprogrammable and Reconfigurable Photonic Molecular Logic Gates Based on Ln(3+) Ions

Zanella, S; Hernandez-Rodriguez, MA; Fu, LS; Carlos, LD; Ferreira, RAS; Brites, CDS
2022, ADVANCED OPTICAL MATERIALS, 10, 10.

Understanding the Shell Passivation in Ln(3+)-Doped Luminescent Nanocrystals

Shi, R; Brites, CDS; Carlos, LD
2022, SMALL STRUCTURES, 3, 3.

Sustainable smart-tags with 2-step verification for anti-counterfeiting triggered by the photothermal response of upconverting nanoparticles

F. E. Maturi, C. D. S. Brites, R. R. Silva, K. Nigoghossian, D. Wilson, R. A. S. Ferreira, S. J. L. Ribeiro, L. D. Carlos
2022, Advanced Photonics Research.

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