José Antônio Eiras

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Materiais Magnetoelétricos: Multifuncionalidades e Estratégias de Síntese

Materiais magnetoelétricos têm ganhado destaque por permitirem o controle cruzado entre propriedades elétricas e magnéticas, especialmente quando operam à temperatura ambiente. Esse acoplamento direto viabiliza dispositivos miniaturizados de alta eficiência, essenciais para sensores avançados, elementos lógicos e sistemas de conversão de energia em tecnologias emergentes. Dentro desse cenário, os materiais magnetoelétricos multiferroicos se destacam pela capacidade de integrar múltiplas ordens ferroicas em um único sistema, oferecendo multifuncionalidades incomparáveis. O acoplamento magnetoelétrico, quando robusto, possibilita novas arquiteturas em nanoeletrônica e spintrônica, embora a obtenção desses materiais seja desafiadora devido à necessidade de controle fino da estrutura cristalina, da composição e da microestrutura. Métodos de síntese desempenham papel central na obtenção dessas propriedades. Diferentes aplicações demandam rotas específicas, desde métodos convencionais de estado sólido até abordagens mais complexas para garantir pureza de fase, controle de dopagem e estabilidade estrutural. Nesta apresentação serão discutidas estratégias de síntese de materiais magnetoelétricos monofásicos e compósitos à temperatura ambiente, desenvolvidas no Grupo de Materiais Ferroicos / DF-UFSCar, incluindo perovskitas do sistema Pb(Zr₀.₅₃Ti₀.₄₇)O₃–Pb(Fe₀.₅Nb₀.₅)O₃ (x = 0.10–0.30) e cerâmicas Aurivillius co-dopadas Bi₃.₂₅A₀.₇₅Ti₃–x(Co,Fe)x/₂O₁₂ (A = La, Nd, Sm). Serão apresentadas suas propriedades estruturais, dielétricas, ferroelétricas, magnéticas e magnetoelétricas, destacando como escolhas de síntese influenciam diretamente o desempenho funcional.