Rui Almeida
Professor Catedrático
Licenciatura em Engenharia Química, Instituto Superior Técnico, 1975
M.S. em Materials Engineering, University of California, Los Angeles, 1978
Ph.D. em Materials Engineering, University of California, Los Angeles, 1980
Agregação em Engenharia de Materiais, Instituto Superior Técnico, 1987
Telefone: 21 8418110, Ext: 2110
Sala: 5.10 (3º andar do Pav. de Civil)
Campo de Estudo
O nosso grupo (presentemente com 4 investigadores doutorados, um estudante de doutoramento, outro de mestrado e alguns alunos da LEMat) dedica-se, genericamente, à preparação, desenvolvimento e caracterização de materiais ópticos e fotónicos, em especial vidros e películas finas amorfas/guias de onda para óptica integrada passiva e activa e cristais fotónicos a 1- e 3-dimensões. Estes materiais são preparados quer por fusão, quer por processamento sol-gel em fase líquida. Os nossos interesses vão desde a estrutura atómica desses materiais, estudada por espectroscopias ópticas (ultra-violeta/visível, infra-vermelho e Raman), electrónicas (XPS) e de raios-X (EXAFS, XANES), até às suas aplicações com base em propriedades activas envolvendo a emissão de luz por iões de elementos lantanídeos (especialmente quando precipitados em matrizes contendo fases nano-cristalinas de metais nobres ou de dieléctricos), passando pelo estudo da microestrutura de películas finas vítreas por microscopia electrónica de varrimento de alta resolução e pelos novos materiais de hiato fotónico. Uma linha recente de investigação dedica-se à preparação e desenvolvimento de vidros bio-activos pelo processo sol-gel, para esqueletos (“scaffolds”) de regeneração de tecidos ósseos.
Tópicos de Investigação
- Guias de onda planares de vidros de silicatos dopados com terras raras (Er3+, Yb3+), preparados pelo processo sol-gel, amorfos e nano-cristalinos (contendo nano-partículas de metais nobres), para óptica integrada
- Estruturas de hiato fotónico a 1-dimensão (microcavidades de Fabry-Perot) dopadas com iões de terras raras: estudo dos processos de transferência de energia entre os iões dopantes
- Cristais fotónicos coloidais a 3-dimensões (opalas e opalas inversas), preparados pelo processo sol-gel. Sua caracterização estrutural, óptica e espectroscópica
- Preparação e desenvolvimento de vidros bio-activos pelo processo sol-gel, para esqueletos (“scaffolds”) de regeneração de tecidos ósseosGuias de onda planares de vidros de silicatos dopados com terras raras (Er3+, Yb3+), preparados pelo processo sol-gel, amorfos e nano-cristalinos (contendo nano-partículas de metais nobres), para óptica integrada
- Estruturas de hiato fotónico a 1-dimensão (microcavidades de Fabry-Perot) dopadas com iões de terras raras: estudo dos processos de transferência de energia entre os iões dopantes
- Cristais fotónicos coloidais a 3-dimensões (opalas e opalas inversas), preparados pelo processo sol-gel. Sua caracterização estrutural, óptica e espectroscópica
- Preparação e desenvolvimento de vidros bio-activos pelo processo sol-gel, para esqueletos (“scaffolds”) de regeneração de tecidos ósseos.
Publicações Representativas
- Rui M. Almeida and Sabine Portal, “Photonic Bandgap Structures by Sol-gel Processing”, Current Opinion in Sol. State and Mater. Sci. 7 (2003) 151-157
- R.M. Almeida, A.C. Marques, S. Pelli, G.C. Righini, A. Chiasera, M. Mattarelli, M. Montagna, C. Tosello, R.R. Gonçalves, H. Portales, S. Chaussedent, M. Ferrari a nd L. Zampedri, “Spectroscopic assessment of of silica-titania and silica-hafnia planar waveguides”, Phil. Mag. 84 (2004) 1659-1666
- R.M. Almeida, A.C. Marques, R. Cabeça, L. Zampedri, A. Chiasera and M. Ferrari, “Photoluminescence of erbium-doped silicate sol-gel planar waveguides”, J. Sol-Gel Sci. Technology 31 (2004) 317-322
- Rui M. Almeida, Ana C. Marques and Sabine Portal, “Glassy and nanocrystalline photonic materials and structures by sol-gel”, Optical Materials 27 (2005) 1718-1725
- M. Matarelli, M. Montagna, A. Chiasera, M. Ferrari, L. Zampedri, G.C. Righini, L.M. Fortes, M.C. Gonçalves, L.F. Santos, R.M. Almeida, “Self-absorption and radiation trapping in Er3+-doped TeO2 based glasses”, Europhys. Lett. 71 (2005) 394–399
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