| 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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