Apresentação

O nosso departamento congrega docente que atuam em diversas áreas de pesquisa, notadamente Ciências dos Materiais, Física Computacional, Astrofísica, Cosmologia e Gravitação, Big Bang, Matéria Escura, Energia Escura, Relatividade Geral e teorias gravitacionais alternativas.. Temos um curso de bacharelado em física com ênfases em ciências dos materiais e física básica e um curso de Licenciatura em Física. Atuamos nos cursos de Pós-graduação em Física de Materiais (FIMAT), Rede Temática em Engenharia de Materiais - REDEMAT, Mestrado Profissional em Estudo de Ciência (MPEC) e outros programas em colaboração com outros departamentos da UFOP. 

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Pinto AKM, Pontes JM, Matos MJS, Mazzoni MSC, Azevedo S. BCN diamondol-like compounds: Stability trends and electronic properties. Computational Materials Science [Internet]. 2022;215 :111737. Publisher's VersionAbstract
In this work we apply first principles calculations to investigate the stability trends of mixed boron, nitrogen and carbon diamondol-like compounds. Several distinct geometric models are tested by varying the stoichiometry and position of boron and nitrogen dopants. We verify the special stability of a complete boron nitride compound – the bonitrol –, and we show that carbon substitutions in the bonitrol structure may also lead to stable systems. The electronic characterization of the resulting compounds indicates a rich phenomenology, with metallic, semimetallic, half-metallic and semiconducting behaviors.
Almeida AMR, Fabris JC, Daouda MH, Kerner R, Velten H, Hipólito-Ricaldi WS. Brans–Dicke Unimodular Gravity. Universe [Internet]. 2022;8 (8). Publisher's VersionAbstract
We propose a unimodular version of the Brans–Dicke theory designed with a constrained Lagrangian formulation. The resulting field equations are traceless. The vacuum solutions in the cosmological background reproduce the corresponding solutions of the usual Brans–Dicke theory but with a cosmological constant term. A perturbative analysis of the scalar modes is performed and stable and unstable configurations appear, in contrast with the Brans–Dicke case for which only stable configurations occur. On the other hand, tensorial modes in this theory remain the same as in the traditional Brans–Dicke theory.
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Genivaldo

Genivaldo Júlio Perpétuo

Professor associado da Universidade Federal de Ouro Preto (1999), Departamento de Física – Instituto de Ciências Exatas e Biológicas. Doutorado (1998) em Física pela Freie Universität Berlin, Alemanha; pós-doutoramento (2006) na Polska Akademia Nauk, Polônia. Pesquisador e orientador no programa de pós-graduação Rede Temática em Engenharia de Materiais. Membro do Conselho da Associação Brasileira de Cristalografia. Áreas de atuação: Física, Ciência dos Materiais e Química Bio-inorgânica, com ênfase em Estrutura de Líquidos e Sólidos – Cristalografia. Linhas de pesquisa: Estrutura e Propriedades de Cristais Iônicos e Moleculares, Modelagem Molecular.  

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