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Tópicos a serem discutidos:

Tópicos a serem discutidos:. Generalidades.  Comparação grafite × diamante.  Estrutura cristalina do grafite.  Estrutura de bandas do grafite. Propriedades elétricas, magnéticas e térmicas. Preparação de materiais grafíticos. Bandas de energia:.

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  1. Tópicos a serem discutidos: • Generalidades.  • Comparação grafite × diamante.  • Estrutura cristalina do grafite.  • Estrutura de bandas do grafite. • Propriedades elétricas, magnéticas e térmicas. • Preparação de materiais grafíticos.

  2. Bandas de energia:

  3. Primeira zona de Brillouin do grafite: c* l* Dimensões:

  4. Modelo plano: • Dois átomos por célula unitária. • 2N estados na primeira zona de Brillouin. • Apenas elétrons contribuem. • Método “tight binding”. • Uma banda  é suficiente. • Gap de energia nulo na fronteira da primeira zona de Brillouin. • Como em um semicondutor: banda de “condução” vazia em 0K • Como em um metal: há níveis disponíveis logo acima de EF • Grafite: comportamento semimetálico

  5. Bandas de energia no modelo plano:

  6. Modelo tridimensional: • Quatro átomos por célula unitária. • 2N estados na primeira zona de Brillouin. • Apenas elétrons contribuem. • Duas bandas  acomodam todos os elétrons. • Superfície de Fermi: em torno da aresta HKH. • Pequena sobreposição de bandas. • Portadores: elétrons e buracos. • Baixa densidade de estados no nível de Fermi.

  7. Primeira zona de Brillouin e superfície de Fermi:

  8. Densidade de estados:

  9. Resisitividade elétrica:

  10. Comportamento comparativo:

  11. Resistividade ao longo dos planos grafenos:

  12. Resistividade ao longo da direção 002:

  13. Efeito de Haas-Van Alphen:

  14. perpendicular aos planos: • paralelo aos planos: Diamagnetismo no grafite: Característica atômica; independe da temperatura Anéis de corrente; diamagnetismo de Landau • Valor médio:

  15. Suscetibilidade diamagnética:

  16. Anisotropia na suscetibilidade diamagnética:

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