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Walter Maigon Pontuschka

Professor Senior desde 2005, Professor Associado (1995-2005), Professor Doutor (1979-1995) e outras categorias docentes (1973-1995) no Instituto de Física da Universidade de São Paulo, atuando como Pesquisador e Docente em Física na área da Matéria Condensada, focalizado nos estudos de propriedades estruturais e dinâmicas, ópticas e eletrônicas de vidros isolantes e semicondutores. Com o uso das técnicas espectroscópicas de ressonância paramagnética eletrônica, absorção óptica, termoluminescência e fluorescência e a interpretação dos respectivo resultados, foram apresentados modelos para explicar mecanismos e processos de captura e recombinação dos portadores de carga, sob o efeito da radiação e tratamentos térmicos. Medidas de absorção e dispersão de micro-ondas, assim como a impedanciometria, foram utilizadas para descrever a contribuição de dipolos elétricos locais para a constante dielétrica de vidros. Mais recentemente, as atividades abrangeram estudos de ressonância ferromagnética de nanopartículas magnéticas utilizadas como traçadores em aplicações de ressonância magnética nuclear funcional. Também foram realizados estudos envolvendo síntese, caracterização e propriedades físicas e químicas de materiais nanoestruturados, utilizando difração de raios X, absorção óptica e microscopia eletrônica de transmissão.
Senior Professor since 2005, Associate Professor (1995-2005), Professor Doctor (1979-1995) and other teaching and research categories (1973-1995) at the Institute of Physics of the University of São Paulo, acting as Researcher and as University Professor, focused on the studies of structural and dynamic properties of the insulating and semiconducting glasses. Using the spectroscopical techniques of electron paramagnetic resonance, optical absorption, thermoluminescence, fluorescence and by means of the results interpretation, some models were developed in order to explain the processes involved with the trapping and recombination of the charge carriers on irradiation and thermal treatments. Microwave absorption and dispersion measurements, and impedance spectroscopy, were used to describe the contribution of local electrical dipoles to the dielectric constant in glasses. Recently, the activities included the ferromagnetic resonance studeis of the magnetic nanoparticles used as probes in the functional nuclear magnetic resonance applications. Studies involving the synthesis, characterization and physical and chemical properties of nanostructured materials were also performed, using X-ray difracton, optical absorption and transmission electron microscopy.

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