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dc.contributor.advisor1Rogério Magalhães Paniagopt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/7447944106455097pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Mário Sérgio de Carvalho Mazzonipt_BR
dc.contributor.referee1Maria Carolina de Oliveira Aguiarpt_BR
dc.contributor.referee2Leandro Malard Moreirapt_BR
dc.contributor.referee3Arnaldo Naves de Britopt_BR
dc.contributor.referee4Bruna Fernanda Baggiopt_BR
dc.creatorRafael dos Reis Barretopt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/4769310198632490pt_BR
dc.date.accessioned2024-06-19T13:12:43Z-
dc.date.available2024-06-19T13:12:43Z-
dc.date.issued2024-03-12-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1843/69267-
dc.description.abstractNeste trabalho, estudamos dois materiais que possuem empilhamento por camadas separados por ligações de Van der Walls, o Sulfeto de Germânio (GeS) e o Telureto de Antimônio (Sb4Te3). Utilizamos microscopia e espectroscopia de tunelamento (STM/STS) e espectroscopia de fotoemissão resolvida em ângulo (ARPES) para investigar as propriedades únicas desses dois materiais. O primeiro projeto consistiu no estudo da ferroeletricidade no plano da superfície do GeS utilizando STM/STS. Obtivemos um resultado experimental notável de fenômenos dependentes da espessura à temperatura ambiente, relacionados à fase ferroelétrica superficial induzida em nanocamadas de GeS. Utilizamos deposição em fase vapor para sintetizar nanoflakes de sulfeto de germânio em um substrato de grafite pirolítico altamente orientado (HOPG). Os nanoflakes com diferentes espessuras foram estudados usando STM/STS e modelados por meio de cálculos de teoria do funcional da densidade (DFT). A corrente de tunelamento foi alterada pela espessura do material. Observamos claramente um padrão de histerese, ao qual atribuímos um comportamento ferroelétrico bidimensional, consistente com as condições de polarização. Esse efeito aumenta à medida que o número de camadas é reduzido. O segundo projeto foi dedicado ao estudo da estrutura eletrônica do Sb4Te3, utilizando medidas de ARPES em alto resolução no material topológico Sb4Te3. Utilizando DFT combinado com medidas de ARPES, observamos que o comportamento topológico exibido por Sb2Te3 e Sb2 persiste, caracterizado por estados eletrônicos que surgem do acoplamento spin-órbita, warping hexagonal associado à simetria de inversão temporal e independência de energia de fótons nesses estados superficiais. Ao comparar os resultados com as bandas do bulk e da superfície, observamos estados eletrônicos confinados entre o Sb4Te3 bulk e a terminação em Sb2. A independência em energia de fótons desse estado indica confinamento ao longo da direção de empilhamento.pt_BR
dc.description.resumoIn this work we have studied different layered materials, Germanium Sulfide (GeS) and Antimony Telurite (Sb4Te3). We used scanning tunneling microscopy and spectroscopy (STM/STS) and angle-resolved photoemission spectroscopy (ARPES) to study the unique properties of these two materials. The first project was dedicated to the study of the surface in-plane ferroeletricity of GeS using STM/STS. We obtained a remarkable experimental STS evidence of thickness-dependent phenomena surface-induced ferroelectricity in germanium sulfide nano-flakes. We used vapor-phase deposition to synthesize ultrathin nano-flakes on a highly oriented pyrolytic graphite substrate (HOPG). Nanostructures of variable thicknesses were studied using scanning tunneling microscopy and spectroscopy and the electronic structure was modelled using density functional theory (DFT) calculations. Tunneling current under negative-positive-negative biases was altered by the thickness of the material. We clearly observe a hysteresis pattern, which we attribute to a two-dimensional ferroelectric behavior, consistent with screening conditions of polarization charges. This effect increases as the number of layers is reduce. The second project was dedicated to the study of the electronic structure of Sb4Te3. We present HR-ARPES measurements conducted on this topological material. Using DFT combined with ARPES measurements, we observe that the topological behavior exhibited by Sb2Te3 and Sb2 persists, characterized by electronic states which emerge from spin-orbit coupling, hexagonal warping associated with time reversal symmetry and photon-energy independence in these surface states. By comparing the results with the calculated bulk and surface bands, we observe a confined electronic state between the bulk Sb4Te3 and the Sb2 termination. The photon-energy independence of this state indicates confinement along the stacking direction.pt_BR
dc.description.sponsorshipCNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológicopt_BR
dc.description.sponsorshipFAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Geraispt_BR
dc.description.sponsorshipCAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superiorpt_BR
dc.description.sponsorshipINCT – Instituto nacional de ciência e tecnologia (Antigo Instituto do Milênio)pt_BR
dc.languageengpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Geraispt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentICX - DEPARTAMENTO DE FÍSICApt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Físicapt_BR
dc.publisher.initialsUFMGpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectFerroelectricitypt_BR
dc.subjectLayered materialspt_BR
dc.subjectScanning tunnelling microscopy/spectroscopypt_BR
dc.subjectAngle-resolved photonemission spectroscopypt_BR
dc.subjectQuantum wellpt_BR
dc.subjectHexagonal warpingpt_BR
dc.subjectTopological materialspt_BR
dc.subject.otherFerroeletricidadept_BR
dc.subject.otherEstrutura eletrônicapt_BR
dc.subject.otherMicroscopiapt_BR
dc.subject.otherEspectroscopia de tunelamentopt_BR
dc.subject.otherPoços quânticospt_BR
dc.titleNon-trivial surface effects in novel GeS and Sb4Te3 layered materialspt_BR
dc.title.alternativeEfeitos de surperfícies não triviais em novos materiais lamelares GeS e Sb4Te3pt_BR
dc.typeTesept_BR
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-4658-5855pt_BR
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