Projetos de Pesquisa

 

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Roldão da Rocha

Ciências Exatas e da Terra

Física
  • correspondências gauge/gravidade, transporte hidrodinâmico e coeficientes de transporte e resposta: generalizações e aplicações
  • Este projeto desenvolverá e implementará aspectos teóricos e fenomenológicos das correspondências holográficas AdS/CFT, AdS/CMT e AdS/QCD. Branas negras generalizadas em AdS4 e AdS5 serão abordadas, derivaremos as respectivas correções às equações de Navier-Stokes na teoria de campos dual, contendo soft-hair, com termos adicionais de difusão e acoplamento com a curvatura de Ricci. Estudaremos efeitos clássicos e quânticos da teoria do transporte hidrodinâmico em plasmas e em metais em temperatura finita e potencial químico na fronteira. Coeficientes de transporte e resposta serão computados, sendo suas consequências exploradas na abordagem de líquidos de Fermi emergentes e na abordagem da dissociação de diversos tipos de mésons, incluindo mésons exóticos. Preconizaremos o modelo soft-wall AdS/QCD, onde exploraremos configurações híbridas, estudando as propriedades de tais estados e sua estabilidade em temperatura finita até sua dissociação. Investigaremos também, em um modelo AdS/QCD estendido, mésons exóticos, incluindo hadrocharmonium, moléculas hadrônicas e tetraquarks. Usaremos gravidade de ordem superior com campo de Maxwell e campo de gauge para se estudar a resposta de branas negras generalizadas a campos elétricos e gradiente de temperatura, derivando as equações de Navier-Stokes para um fluido incompressível duplamente carregado com campo magnético externo para semimetais holográficos de Dirac. Obteremos a condutividade DC e AC da teoria de campos dual via equações linearizadas de Navier-Stokes no horizonte de eventos. Fluidos de Dirac serão então estudados em termos de uma ação gravitacional renormalizável com termos de curvatura de maior ordem. Aprimoraremos a teoria hidrodinâmica relativística de transporte de elétrons no fluido de Dirac, em metais estranhos e grafeno. Estudaremos instabilidades do fluido de Dirac no grafeno e sua relação com a formação de vórtices. Deformações anisotrópicas de AdS, com espaços de Eguchi-Hanson e simetria biaxial.
  • Universidade Federal do ABC - SP - Brasil
  • 02/12/2023-31/12/2026
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Romildo Dias Toledo Filho

Engenharias

Engenharia Civil
  • biomassa vegetal para eficiência energética e edificações carbono-zero (nzcbs)
  • A construção civil é responsável por 36% do consumo global de energia e 33% das emissões globais de CO2 (IEA, 2022). A expressiva participação do setor em relação à energia e às emissões globais faz com que desempenhe um papel decisivo frente à urgência climática, exigindo uma transição massiva e ambiciosa para um ambiente construído com carbono líquido zero. Como resultado, o conceito de “Edificação com Zero Emissões Líquidas de Carbono – NZCB” emergiu como uma abordagem inovadora para alcançar as metas de emissões em 2050. Nesse contexto, uma das estratégias para a redução das emissões é o uso de materiais baseados em biomassa vegetal, capazes de sequestrar carbono e aumentar a eficiência energética das edificações. Nessa pesquisa, os materiais desenvolvidos serão bioconcretos e bioargamassas, com boas propriedades higrotérmicas e acústicas, baixa condutividade térmica e boa capacidade de isolamento térmico, capazes de regular as variações de umidade nos ambientes internos e garantir conforto térmico e saúde aos ocupantes. O objetivo principal dessa proposta é o desenvolvimento de materiais e tecnologias de baixo carbono que possam ser usados nas envoltórias das edificações para aumento da eficiência energética. Matrizes cimentícias incorporando agregados vegetais ou fibras serão desenvolvidas e caracterizadas, resultando em compósitos engenheirados e multifuncionais, que poderão ser empregados em substituição aos materiais convencionais. A biomassa vegetal poderá ser oriunda de resíduos, aumentando a circularidade da cadeia produtiva. Para potencializar os ganhos energéticos, materiais de mudança de fase (PCMs – phase change materials) poderão ser incorporados aos compósitos. Os resultados da pesquisa poderão contribuir para uma construção civil de baixo carbono e poderão subsidiar políticas públicas de eficiência energética. Referência Bibliográfica IEA – International Energy Agency, 2022, Buildings. Disponível em https://www.iea.org/reports/buildings.
  • Universidade Federal do Rio de Janeiro - RJ - Brasil
  • 05/12/2023-31/12/2026