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Sensor Characterization of Tin Oxide Nanostructures

Grant number: 09/13491-7
Support Opportunities:Scholarships in Brazil - Master
Start date: March 01, 2010
End date: February 29, 2012
Field of knowledge:Engineering - Materials and Metallurgical Engineering - Nonmetallic Materials
Principal Investigator:Marcelo Ornaghi Orlandi
Grantee:Pedro Henrique Suman
Host Institution: Instituto de Química (IQ). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Araraquara. Araraquara , SP, Brazil

Abstract

Nos últimos anos o entusiasmo pelo estudo de materiais nanoestruturados vem permitindo que esta seja uma das áreas de maior evolução científica. Vários métodos de síntese (i.e. fase vapor, hidrotermal, template, sol-gel, sputtiring, etc.) foram utilizados para obter as mais diversas composições de nanomateriais cada qual com suas vantagens e desvantagens. O estudo das propriedades desses materiais também caminha em passos largos e os resultados mostram que existem muitas vantagens em se utilizar materiais nanoestruturados. Entretanto, ainda restam questões abertas e o interesse científico nesta área não se findará tão breve. O estudo de materiais semicondutores, em especial cerâmicas, também se destaca devido ao grande número de possíveis aplicações. Entre esse materiais o SnO2 é um material interessante pois pode ser utilizado desde sensores para gases (em que alta porosidade é desejada por aumentar a área de superfície) até varistores e eletrodos para células combustíveis (nestes casos com o auxílio de dopantes). Neste projeto serão sintetizadas nanoestruturas de óxido de estanho a partir da fase vapor e suas propriedades sensoras (tanto para gases quanto para radiação) serão estudadas. Resultados do nosso grupo de pesquisa mostram que o controle da atmosfera de síntese permite obter nanomateriais de óxido de estanho crescidos na fase SnO ou SnO2. O SnO2 é um material muito estudado, mas o SnO ainda foi pouco explorado, e desta forma desejamos estudar as respostas desses materiais como sensores de gases e de radiação ultravioleta. Os materiais sintetizados serão caracterizados por difração de raios X, microscopia eletrônica de varredura e de transmissão (MEV e MET), medidas UV-Vis, caracterização sensora para resposta como sensores de gás e de radiação. Ao final do projeto espera-se compreender os mecanismos de crescimento dos materiais sintetizados e conhecer melhor suas propriedades sensoras pensando em possíveis aplicações tecnológicas.

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Scientific publications
(References retrieved automatically from Web of Science and SciELO through information on FAPESP grants and their corresponding numbers as mentioned in the publications by the authors)
SUMAN, P. H.; LONGO, E.; VARELA, J. A.; ORLANDI, M. O.. Controlled Synthesis of Layered Sn3O4 Nanobelts by Carbothermal Reduction Method and Their Gas Sensor Properties. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, v. 14, n. 9, p. 6662-6668, . (09/13491-7)
SUMAN, P. H.; FELIX, A. A.; TULLER, H. L.; VARELA, J. A.; ORLANDI, M. O.. Comparative gas sensor response of SnO2, SnO and Sn3O4 nanobelts to NO2 and potential interferents. SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, v. 208, p. 122-127, . (09/13491-7, 10/51959-8)
Academic Publications
(References retrieved automatically from State of São Paulo Research Institutions)
SUMAN, Pedro Henrique. . 2012. Master's Dissertation - Universidade Estadual Paulista (Unesp). Faculdade de Ciências. Bauru Bauru.