| Processo: | 19/12345-9 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Mestrado |
| Data de Início da vigência: | 01 de novembro de 2019 |
| Data de Término da vigência: | 30 de abril de 2021 |
| Área de conhecimento: | Engenharias - Engenharia de Materiais e Metalúrgica - Materiais Não-metálicos |
| Pesquisador responsável: | Diogo Paschoalini Volanti |
| Beneficiário: | Taís Nascimento Teixeira Oliveira |
| Instituição Sede: | Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (IBILCE). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 18/01258-5 - Novos processos catalíticos e fotocatalíticos para a conversão direta de metano e CO2 em produtos, AP.TEM |
| Assunto(s): | Heteroestruturas Sensores Sensores de gases Compostos orgânicos voláteis Óxido de zinco Heterojunção |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | heteroestruturas | heterojunções | junção n-n | junção n-p | sensor de gas | ZnO | Sensores |
Resumo O avanço na ciência e tecnologia de sensores de compostos orgânicos voláteis (COVs) é importante para o desenvolvimento sustentável de materiais funcionais. Portanto, há uma necessidade de melhorar a sensibilidade, tempo de resposta e tempo de vida útil dos sensores. Nesse sentido, o projeto de pesquisa refere-se à avaliação do efeito sinérgico da modificação de sensores baseados em óxido de zinco (ZnO) com Mn3O4 ou In2O3, para melhorar o desempenho do sensor. Consistirá nas sínteses: (i) síntese das estruturas puras de ZnO, e (ii) síntese das heteroestruturas de ZnO/Mn3O4 ou ZnO/In2O3 com diferentes proporções dos sais de Mn (II) ou In (III). Ambas as sínteses serão realizadas pelo método hidrotérmico assistido por micro-ondas em conjunto com o spray ultrassônico. Espera-se melhorar o desempenho dos sensores por meio das heterojunções realizadas: junção n-n de ZnO com In2O3 e junção n-p de ZnO com Mn3O4. Todos os materiais sintetizados serão caracterizados por difração de raios-X, microscopia eletrônica de varredura e transmissão, espectroscopia na região do infravermelho, medidas de área superficial e espectroscopia Raman. Por fim, as respostas sensoras, das amostras puras de ZnO e das amostras contendo as heteroestruturas, serão avaliadas na presença de diferentes concentrações (na faixa de ppm) de COVs (ex.: acetona, acetaldeído, etanol, metanol, benzeno, xileno e tolueno), e após essa avaliação, os resultados serão comparados afim de ser possível identificar o sensor com o melhor desempenho. (AU) | |
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