Um importante programa experimental internacional na Instalação Europeia de Radiação Sincrotrónica (ESRF) foi aprovado no âmbito de uma proposta do Grupo de Alocação de Blocos (BAG), liderada por um investigador do CICECO – Instituto de Materiais de Aveiro.
O projeto, intitulado “Exploração com resolução elementar da cinética e do desacoplamento entre transições magnéticas e estruturais em refrigerantes magnéticos de transição de fase de primeira ordem”, terá a duração de quatro anos, com 36 horas de tempo de feixe de sincrotrão alocadas anualmente.
A iniciativa é coordenada por João Amaral, investigador assistente da Universidade de Aveiro e coordenador do Grupo 2 do CICECO. O consórcio reúne parceiros da TU Darmstadt (Alemanha), da Universidade de Caen Normandie (França) e das Universidades de Aveiro e Porto (Portugal), reforçando o papel do CICECO na liderança de colaborações internacionais na investigação de materiais avançados.
O trabalho experimental será realizado na linha de luz ID12 do ESRF, utilizando a configuração ULMAG (Caracterização Magnética Última). Esta infraestrutura permite medições simultâneas e específicas de elementos, incluindo o dicroísmo circular magnético de raios X (XMCD), possibilitando o acesso direto ao comportamento magnético de elementos individuais em materiais complexos.
Investigações recentes conduzidas pela equipa demonstraram um desacoplamento cinético pronunciado entre transições magnéticas e estruturais em materiais magnéticos de transição de fase de primeira ordem, um comportamento não captado pelas abordagens macroscópicas convencionais. As experiências do ESRF coordenadas pelo CICECO visam abordar esta limitação, sondando a cinética de transição ao nível do elemento resolvido, proporcionando uma compreensão mais detalhada dos mecanismos físicos subjacentes.
Ao liderar este programa experimental de longo prazo numa das principais infraestruturas de investigação de grande escala da Europa, o CICECO reforça a sua posição na investigação fundamental de materiais magnéticos e na física do estado sólido. Os resultados esperados podem também apoiar o desenvolvimento de materiais magnetocalóricos com desempenho melhorado para aplicações como o arrefecimento criogénico em sistemas de liquefação de hidrogénio.
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