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dc.creatorOliveira Júnior, Marcos Garcia de-
dc.date.accessioned2025-07-31T13:50:33Z-
dc.date.available2025-07-31T13:50:33Z-
dc.date.issued2025-07-22-
dc.identifier.citationOLIVEIRA JÚNIOR, Marcos Garcia de. Fermions de Dirac e de Weyl em NiTe₂. 2025. Tese (Doutorado em Física) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.te.2025.424.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/46507-
dc.description.abstractAt present, TMDs (Transition Metal Dichalcogenides) are of great interest in the field of condensed matter research. This interest is particularly relevant when it comes to materials where Dirac points can be observed. Although NiTe2 is an underexplored TMD, some of its characteristics are already known, such as superconductivity, planar Hall effect, negative magnetoresistance, and anisotropic transport. However, recent studies have not yet reported results regarding the presence or absence of Weyl semimetals. NiTe2 belongs to the 𝐷3𝑑 symmetry group and has inversion symmetry. One of its peculiar features is the presence of a Dirac node near the Fermi level. In this work, through the breaking of inversion symmetry, we will show that Weyl points emerge in the material. To achieve this, we broke the inversion symmetry by displacing the nickel atoms in the Z direction, which is equivalent to applying an electric field in this direction. With this displacement, the system begins to exhibit symmetries composed by the 𝐶3𝑣 group. With the natural breaking of inversion symmetry imposed by stacking, 14 pairs of Weyls were found in the first Brillouin zone.pt_BR
dc.description.sponsorshipCAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superiorpt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Uberlândiapt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/*
dc.subjectSemimetal deWeyl.pt_BR
dc.subjectDMT.pt_BR
dc.subjectQuebra de Simetria de Inversãopt_BR
dc.subjectQuebra de Simetria de Reversão Temporalpt_BR
dc.subjectWeyl/Dirac Semimetalpt_BR
dc.subjectTMDpt_BR
dc.subjectInversion Symmetry breakpt_BR
dc.subjectReversion Time Symmetry breakpt_BR
dc.titleFérmions de Dirac e Weyl em NiTe_2pt_BR
dc.title.alternativeDirac and Weyl fermions in NiTe_2pt_BR
dc.typeTesept_BR
dc.contributor.advisor1Schmidt, Tomé Mauro-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/559458535987458pt_BR
dc.contributor.referee1Ferreira Júnior, Gerson-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/5120648547164724pt_BR
dc.contributor.referee2Xavier, José Cândido-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/5820376810739630pt_BR
dc.contributor.referee3Venezuela, Pedro Paulo de Mello-
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/8358755068997419pt_BR
dc.contributor.referee4Baierle, Rogério José-
dc.contributor.referee4Latteshttp://lattes.cnpq.br/7565203547830128pt_BR
dc.creator.Latteshttps://lattes.cnpq.br/9165618569719524pt_BR
dc.description.degreenameTese (Doutorado)pt_BR
dc.description.resumoAtualmente, os DMTs (Dicalcogenetos de Metais de Transição) despertam grande interesse no campo da pesquisa em matéria condensada. Esse interesse é especialmente relevante quando se trata de materiais nos quais pontos de Dirac podem ser observados. Embora o NiTe2 seja um DMT pouco estudado, algumas de suas características já são conhecidas, tais como: supercondutividade, efeito hall planar, magnetoresistência negativa e transporte anisotrópico. No entanto, nos estudos recentes, ainda não foram relatados resultados referentes à presença ou ausência de semimetais de Weyl. O NiTe2 pertence ao grupo de simetria 𝐷3𝑑 e possui simetria de inversão. Uma de suas características peculiares é a presença de um nó de Dirac próximo ao nível de Fermi. Neste trabalho, por meio da quebra da simetria de inversão, mostraremos que pontos de Weyl emergem no material. Para alcançar isso, realizamos a quebra da simetria de inversão através do deslocamento dos átomos de níquel na direção Z, que é equivalente a aplicar um campo elétrico nesta direção. Com este deslocamento o sistema passa a possuir simetrias compostas pelo grupo 𝐶3𝑣. Com a quebra natural da simetria de inversão imposta pelo empilhamento, foram encontrados 14 pares de Weyls localizados na primeira zona de Brillouin.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Físicapt_BR
dc.sizeorduration149pt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADApt_BR
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.14393/ufu.te.2025.424pt_BR
dc.orcid.putcode189023057-
dc.crossref.doibatchidab422f28-b248-4f77-95cf-a98635f3205b-
dc.subject.autorizadoFísicapt_BR
dc.subject.autorizadoSimetria (Física)pt_BR
dc.subject.autorizadoTempo - Inversãopt_BR
dc.subject.odsODS::ODS 9. Indústria, Inovação e infraestrutura - Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação.pt_BR
Appears in Collections:TESE - Física

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