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Síntese e caracterização do composto CuAlO2 nanoestruturado: uma investigação sistemática da dependência da sensibilidade a diferentes tipos de gases em função da morfologia

Processo: 13/19049-0
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
Data de Início da vigência: 01 de fevereiro de 2014
Data de Término da vigência: 31 de maio de 2016
Área de conhecimento:Engenharias - Engenharia de Materiais e Metalúrgica - Materiais Não-metálicos
Pesquisador responsável:Valmor Roberto Mastelaro
Beneficiário:Thirumalairajan Subramaniam
Instituição Sede: Instituto de Física de São Carlos (IFSC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:13/07296-2 - CDMF - Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, AP.CEPID
Assunto(s):Materiais nanoestruturados   Propriedades físicas   Semicondutores
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:CuAlO2 | Gas sensor | Hydrothermal | morphology | Nanostructure | Ciência e Engenharia de Materiais

Resumo

Este projeto de pesquisa propõe desenvolver um estudo sistemático em relação a morfologia e as propriedades físicas e as possiveis aplicações relacionadas da fase CuAlO2 nanoestruturada. Através dos resultados a serem obtidos no presente estudo espera-se poder descrever de forma clara o processo de formação do composto CuAlO2 nanoestruturado apresentando diferentes morfologias e, assim, obter informaçoes básicas das condiçoes necessárias para controlar a morfologia dessa fase através dos diferentes métodos de síntese utilizados. Uma vez que o controle sobre a morfologia foi alcançado, as diferentes propriedades físicas dependentes deste parâmetro poderão ser analisadas e desta forma, permitindo verificar sua aplicação na detecção de diferentes tipos de gases tóxicos. Finalmente, acreditamos que a fase CuAlO2 nanoestruturada por ser um material semicondutor transparente poderá ser um material promissor, com grande potencial para aplicações em diversos campos de alto interesse tecnológico.

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Publicações científicas (7)
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
THIRUMALAIRAJAN, S.; MASTELARO, VALMOR R.; ESCANHOELA, JR., CARLOS A.. In-Depth Understanding of the Relation between CuAlO2 Particle Size and Morphology for Ozone Gas Sensor Detection at a Nanoscale Level. ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, v. 6, n. 23, p. 21739-21749, . (10/20582-6, 13/19049-0)
THIRUMALAIRAJAN, SUBRAMANIAM; GIRIJA, KESAVAN; MASTELARO, VALMOR ROBERTO; PONPANDIAN, NAGAMONY. Photocatalytic degradation of organic dyes under visible light irradiation by floral-like LaFeO3 nanostructures comprised of nanosheet petals. NEW JOURNAL OF CHEMISTRY, v. 38, n. 11, p. 5480-5490, . (13/19049-0)
THIRUMALAIRAJAN, S.; GIRIJA, K.; MASTELARO, VALMOR R.; GANESH, V.; PONPANDIAN, N.. Detection of the neurotransmitter dopamine by a glassy carbon electrode modified with self-assembled perovskite LaFeO3 microspheres made up of nanospheres. RSC ADVANCES, v. 4, n. 49, p. 25957-25962, . (13/19049-0)
GIRIJA, K.; THIRUMALAIRAJAN, S.; MASTELARO, VALMOR R.; MANGALARAJ, D.. Catalyst free vapor-solid deposition of morphologically different beta-Ga2O3 nanostructure thin films for selective CO gas sensors at low temperature. ANALYTICAL METHODS, v. 8, n. 15, p. 3224-3235, . (13/19049-0)
THIRUMALAIRAJAN, S.; MASTELARO, VALMOR R.. A novel organic pollutants gas sensing material p-type CuAlO2 microsphere constituted of nanoparticles for environmental remediation. SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, v. 223, p. 138-148, . (13/19049-0, 13/07296-2)
THIRUMALAIRAJAN, S.; GIRIJA, K.; MASTELARO, VALMOR R.; PONPANDIAN, N.. Investigation on magnetic and electric properties of morphologically different perovskite LaFeO3 nanostructures. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, v. 26, n. 11, p. 8652-8662, . (13/19049-0)
THIRUMALAIRAJAN, S.; GIRIJA, K.; MASTELARO, VALMOR R.; PONPANDIAN, N.. Surface Morphology-Dependent Room-Temperature LaFeO3 Nanostructure Thin Films as Selective NO2 Gas Sensor Prepared by Radio Frequency Magnetron Sputtering. ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, v. 6, n. 16, p. 13917-13927, . (13/19049-0)