Resumo: A spintrônica e a orbitrônica emergem como áreas promissoras para o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos de próxima geração, como memórias magnéticas não voláteis, osciladores de micro-ondas de baixo consumo energético e lógicas baseadas em momento angular, que exploram a conversão eficiente entre correntes de carga, spin e orbital. Nesse contexto, neste trabalho, foram investigadas a injeção e conversão de correntes de spin e orbitais em heteroestruturas ferromagnéticas crescidas por magnetron sputtering, utili- zando a técnica de ressonância ferromagnética (FMR) com bombeamento de spin. Foram produzidas heteroestruturas de NiFe/Ti, Ni/Ti, NiFe/Ti/Pt e Ni/Ti/Pt com diferentes espessuras de titânio, a fim de avaliar sua influência no coeficiente de amortecimento (α). As amostras de NiFe apresentaram o comportamento esperado: o aumento de α ocorreu apenas na presença de Pt, tornando-se mais evidente para camadas de tTi ≥ 1 nm. Já em Ni/Ti/Pt, verificou-se um incremento ainda mais acentuado de α em espessuras ultrafinas, superando inclusive o observado em sistemas Ni/Pt. Medidas angulares de tensão elétrica em amostras de Ni/Ti evidenciaram a presença de correntes orbitais convertidas em carga via efeito Hall orbital inverso (iOHE); contudo, sem impacto relevante no amortecimento, o que sugere que o momento angular orbital não atua diretamente no torque de spin. Também foi observado a redução de Ms || nas amostras de Ni com Ti ultrafino, possivel- mente devido à formação de camadas magnéticas mortas ou hibridização interfacial, pode ser apontada como uma das causas para o aumento do amortecimento. Os resultados contribuem para a compreensão da dinâmica angular e efeitos interfaciais em sistemas spintrônicos e orbitrônicos, especialmente no regime de espessuras ultrafinas e na presença de diferentes canais de transporte de momento angular. |