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Física Aplicada

Edição da próxima quarta-feira (19) do Seminário da Pós-Graduação em Física Aplicada contará com duas palestras. Confira.
publicado: 14/11/2025 14h57, última modificação: 14/11/2025 16h24

O Programa de Pós-Graduação em Física Aplicada da UNILA (PPGFISA) promove mais uma edição do seu Seminário na quarta-feira (19), das 16h às 18h, no Itaipu Parquetec (bloco 4, espaço 3, sala 3). O evento contará com duas palestras ministradas por estudantes do PPGFISA. Confira:

Defeitos substitucionais em MgH2: Uma abordagem "ab initio" das propriedades estruturais, eletrônicas e de armazenamento

Palestrante: Bruno Henrique Dourado Macedo

Resumo: o avanço de tecnologias sustentáveis exige o desenvolvimento de materiais eficientes para o armazenamento de hidrogênio – uma fonte de energia limpa e de alta densidade. Nesse contexto, o hidreto de magnésio (MgH₂) destaca-se por sua elevada capacidade gravimétrica (7,6% em peso), baixo custo e abundância na natureza. Contudo, sua alta temperatura de dessorção, superior a 400 °C, restringe aplicações práticas, tornando essencial a busca por modificações que aprimorem seu desempenho. Dentre as estratégias mais promissoras, a dopagem e a nanomodificação vêm se destacando. Essas técnicas são capazes de ajustar as propriedades eletrônicas, estruturais e termodinâmicas do MgH₂. A dopagem com metais de transição como cobre (Cu), níquel (Ni) e zinco (Zn) possui alto potencial para reduzir a energia de ligação hidrogênio–rede e facilitar a difusão atômica, otimizando os processos de absorção e liberação de hidrogênio. Neste estudo, utiliza-se a Teoria do Funcional da Densidade (DFT), conforme implementado no código CASTEP, para investigar teoricamente os efeitos desses dopantes nas propriedades estruturais, eletrônicas e termodinâmicas do MgH₂. Os resultados obtidos indicam que a dopagem mantém a estabilidade da rede, mas apresentam variações nos parâmetros de rede e nos comprimentos de ligação metal–H, influenciando diretamente o comportamento do hidrogênio. Além disso, foi observado que Ni e Cu introduzem estados eletrônicos dentro do gap de energia, o que pode favorecer o aumento da condutividade e reduzir a energia necessária para a dessorção. Já o Zn, por outro lado, mostrou-se eletronicamente inerte. Termodinamicamente, a dopagem contribuiu para diminuir a energia de ligação e as temperaturas de dessorção, especialmente após correções de ponto zero (ZPE). Assim, pretende-se contribuir com o avanço do conhecimento sobre materiais dopados para armazenamento sólido de hidrogênio, consolidando o MgH₂ como candidato promissor em tecnologias energéticas limpas.

Aplicación del algoritmo Quantum Variational Rewinding (QVR) en la detección de anomalías en series temporales del Bitcoin

Palestrante: Dylan Rafael Sanchez Salinas

Resumo: el trabajo investiga la aplicación del algoritmo Quantum Variational Rewinding (QVR) en la detección de anomalías en series temporales para analizar la variación del Bitcoin en los últimos años. La extrema volatilidad de las criptomonedas representa un desafío para el análisis financiero, haciendo esencial el desarrollo de métodos avanzados para la identificación de patrones irregulares. En este contexto, el modelo QVR utiliza operadores unitarios parametrizados para modelar la evolución temporal de los datos, permitiendo detectar desviaciones significativas con respecto al comportamiento esperado. La metodología adoptada incluye la recopilación y normalización de datos históricos del Bitcoin, la implementación del modelo en un entorno simulado de Computación Cuántica y el análisis de los resultados a través de la determinación del coeficiente de Pearson, evaluando la correlación entre los patrones identificados por el QVR y las variaciones del precio del Bitcoin. Los experimentos demuestran que el QVR tiene potencial para capturar patrones complejos en series temporales financieras, destacándose como un enfoque prometedor para el análisis de datos de alta volatilidad.