Nature & SpaceNature & Space

Atualizado 30 de outubro de 2025 por Sergio A. Loiola

Como os magos dos materiais na ficção, físicos Tornaram Possível Mudar Propriedades de Metais e semi metais usando Luz, ampliando a recém descoberta da “Engenharia Floquet”, o uso de pulsos para mudar propriedades de materiais.

A pesquisa foi publicada na Revista Nature Physics.

Uma camada de bismuto com dois átomos de espessura intercalada entre duas camadas de molibdenita. [Imagem: Luojun Du]

A sonhada época época na qual as propriedades dos materiais possam ser alteradas para múltiplas aplicações apenas usando sobre eles luz chegou. Parece ficção mas é realidade.

Veremos a seguir como a engenharia Floquet está sendo usada para alterar as propriedades dos materiais. Em Texto, Imagens e Vídeos.

Qual a sua visão sobre as possibilidades de controlar as propriedades dos materiais? Ela poderia ajudar a fazer materiais supercondutores de forma simples, painéis solares, computação quântica e fusão nuclear de alto rendimento? Deixe seu comentário no final do texto!

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Vídeo 1: Como o GRAFENO mudará o mundo – Tudo sobre o grafeno

Vídeo 2: O que é GRAFENO? Tudo sobre o GRAFENO Como o GRAFENO vai mudar o mundo?

Vídeo 3: Grafeno em Foco: O que é e o potencial

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Uma nova imensa fronteira tecnológica se abriu. Em cerca de dez anos tornou-se possível manipular as propriedades dos materiais bidimensionais usando apenas luz, o que leva seu potencial de aplicações tecnológicas e científicas para um nível completamente novo.

Há cerca de 10 anos, uma equipe demonstrou na prática pela primeira vez como fótons e elétrons podiam se mesclar, em uma autêntica união de luz e matéria.

Os pesquisadores comparam essa partícula híbrida a “um elétron vestido com luz”. [Imagem: S. Ito et al. – 10.1038/s41586-023-05850-x]

Ao ficarem inteiramente “conectados” – tudo o que acontece ao fóton, imediatamente afeta o elétron, e vice-versa – o que se vê é um estado que é periódico tanto no tempo quanto no espaço, uma “dança” muito precisa – esses híbridos entre elétrons e fótons são chamados pelos físicos de bandas Floquet-Bloch.

No ano de 2023 Suguru Ito e colegas da Universidade de Regensburgo, na Alemanha, mergulharam nessa dança de matéria e energia em uma profundidade onde nenhum físico havia ido antes.

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A equipe conseguiu fazer vídeos reais – e não apenas simulações – dos elétrons em movimento com uma resolução temporal menor do que um único ciclo de oscilação da onda eletromagnética de luz, o fóton.

Como resultado, eles fizeram uma descoberta imprevista:

Quando elétrons (esferas) na superfície de um isolante topológico são acelerados por fortes ondas de luz de acordo com sua estrutura de banda (cone mais baixo), surgem réplicas Floquet-Bloch (cones mais altos) da estrutura de banda original. [Imagem: Brad Baxley (parttowhole.com)]

Tendo estabelecido o limite de tempo fundamental para essa engenharia de materiais induzida pela luz, a descoberta da equipe levou a uma nova era da ciência dos materiais, permitindo a criação de novas funcionalidades sob demanda.

Assim, estava aberta a via de alta velocidade para futuras transformações nas ciências e engenharias dos materiais.

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Nova pesquisa descobre efeitos Floquet pela primeira vez, e no grafeno, permitindo controlar a matéria usando a luz, em metais.

Pesquisadores das universidades de Gottingen (Alemanha) e Friburgo (Suíça) observaram diretamente os efeitos Floquet pela primeira vez, e fizeram isto usando o grafeno. Esses efeitos permitem nada menos do que controlar a matéria usando a luz.

Engenharia de Floquet demonstrada no grafeno.Representações com resolução de energia e momento no plano dos autoestados de energia do grafeno em equilíbrio (preto) e do grafeno excitado por luz (vermelho) na proximidade do ponto K  1. As características da estrutura de bandas projetada por Floquet são (1) a formação de bandas laterais ±1 ℏ Ω espaçadas pela energia do fóton de excitação a partir do MB original e (2) a formação de gaps de energia Δ E nos quais bandas laterais de diferentes ordens de fótons se cruzam. [Imagem: Marco Merboldt et al. – 10.1038/s41567-025-02889-7]

A demonstração também resolve um debate de longa data entre os físicos, que acreditavam que a engenharia Floquet – um método no qual as propriedades de um material são alteradas com alta precisão usando pulsos de luz – não funcionaria em materiais metálicos e semimetálicos, como o grafeno.

Assim, esta comprovação coloca na mira dos cientistas toda a família de materiais bidimensionais (2D), ou materiais de van der Waals (2D).

Hoje já sabemos que há todo um universo de materiais unidimensionais, recentemente enriquecido com os metais 2D.

Vídeo 2: O que é GRAFENO? Tudo sobre o GRAFENO Como o GRAFENO vai mudar o mundo?

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Nova era das propriedades dos Materiais controlados pela luz

Os pesquisadores utilizaram microscopia de momento de femtossegundos para investigar experimentalmente os estados de Floquet no grafeno.

Nessa técnica, as amostras são primeiramente excitadas com flashes rápidos de luz e, em seguida, examinadas com um pulso de luz retardado, para rastrear processos dinâmicos no material.

Uma camada de bismuto com dois átomos de espessura intercalada entre duas camadas de molibdenita. [Imagem: Luojun Du]

De fato, isto mostra que a engenharia de Floquet funciona em uma variedade de materiais muito maior do que se pensava.

Em termos práticos, isso significa que o objetivo longamente sonhado de projetar novos materiais com propriedades específicas, e fazer isso usando pulsos de laser, em um tempo extremamente curto, está se aproximando, dizem os pesquisadores.

Configurar materiais dessa maneira para aplicações específicas pode formar a base para a eletrônica, os computadores e a tecnologia de sensores do futuro.

Tabela Periódica Monoatômica – Um guia para sintetizar materiais 2D. Pelo menos 45 metais podem dar origem a materiais similares ao grafeno.
[Imagem: J. Nevalaita/University of Jyväskylä]

O que é particularmente interessante é que isso também nos permite investigar propriedades topológicas. Essas são propriedades especiais e muito estáveis, com grande potencial para o desenvolvimento de computadores quânticos confiáveis ou novos sensores para o futuro,” acrescentou seu colega Marcel Reutzel.

Vídeo 3: Grafeno em Foco: O que é e o potencial

Bibliografia

Revista: Nature Physics

Artigo 1: Observation of Floquet states in graphene
Autores: Marco Merboldt, Michael Schüler, David Schmitt, Jan Philipp Bange, Wiebke Bennecke, Karun Gadge, Klaus Pierz, Hans Werner Schumacher, Davood Momeni, Daniel Steil, Salvatore R. Manmana, Michael A. Sentef, Marcel Reutzel, Stefan Mathias
Vol.: 21, pages 1093-1099
DOI: 10.1038/s41567-025-02889-7

Artigo 2: Floquet states in graphene revealed at last
Autores: Julien Madéo, Keshav M. Dani
DOI: 10.1038/s41567-025-02939-0

Georg-August-Universität Göttingen

Press release: Discovery unlocks potential of “miracle material” for future electronics

Inovação Tecnológica

Manipular matéria com luz é muito mais promissor do que cientistas pensavam

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Físicos “Magos” Conseguem Mudar Propriedade de Metal Com Luz

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