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

Luminescence Thermometry on the Route of the Mobile-Based Internet of Things (IoT): How Smart QR Codes Make It Real

Ramalho, JFCB; Correia, SFH; Fu, LS; Antonio, LLF; Brites, CDS; Andre, PS; Ferreira, RAS; Carlos, LD
2019, ADVANCED SCIENCE, 6, 19.
ISBN: 2198-3844

Aggregation-induced heterogeneities in the emission of upconverting nanoparticles at the submicron scale unfolded by hyperspectral microscopy

Gonell, F; Botas, AMP; Brites, CDS; Amoros, P; Carlos, LD; Julian-Lopez, B; Ferreira, RAS
2019, NANOSCALE ADVANCES, 1, 7, 2537-2545.

Widening the Temperature Range of Luminescent Thermometers through the Intra- and Interconfigurational Transitions of Pr3+

Brites, CDS; Fiaczyk, K; Ramalho, JFCB; Sojka, M; Carlos, LD; Zych, E
2018, ADVANCED OPTICAL MATERIALS, 6, 10.

[INVITED] Luminescent QR codes for smart labelling and sensing

Ramalho, JFCB; Antonio, LCF; Correia, SFH; Fu, LS; Pinho, AS; Brites, CDS; Carlos, LD; Andre, PS; Ferreira, RAS
2018, OPTICS AND LASER TECHNOLOGY, 101, 304-311.

Upconversion thermometry: a new tool to measure the thermal resistance of nanoparticles

Savchuk, OA; Carvajal, JJ; Brites, CDS; Carlos, LD; Aguilo, M; Diaz, F
2018, NANOSCALE, 10, 14, 6602-6610.

Radiation-to-heat conversion efficiency in SrF2:Yb3+/Er3+ upconverting nanoparticles

Balabhadra, S; Debasu, ML; Brites, CDS; Ferreira, RAS; Carlos, LD
2018, OPTICAL MATERIALS, 83, 1-6.

A cost-effective quantum yield measurement setup for upconverting nanoparticles

Balabhadra, S; Debasu, ML; Brites, CDS; Ferreira, RAS; Carlos, LD
2017, JOURNAL OF LUMINESCENCE, 189, 64-70.

Tethering Luminescent Thermometry and Plasmonics: Light Manipulation to Assess Real-Time Thermal Flow in Nanoarchitectures

Brites, CDS; Fuertes, MC; Angelome, PC; Martinez, ED; Lima, PP; Soler-Illia, GJAA; Carlos, LD
2017, NANO LETTERS, 17, 8, 4746-4752.

Upconverting Nanoparticles Working As Primary Thermometers In Different Media

Balabhadra, S; Debasu, ML; Brites, CDS; Ferreira, RAS; Carlos, LD
2017, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, 121, 25, 13962-13968.

Tuning the sensitivity of Ln(3+)-based luminescent molecular thermometers through ligand design

Brites, CDS; Lima, PP; Carlos, LD
2016, JOURNAL OF LUMINESCENCE, 169, 497-502.

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