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Sistemas químicos integrados: síntese de nanopartículas casca-caroço inorgânica/inorgânica em suportes porosos funcionais

Processo: 07/01320-8
Modalidade de apoio:Auxílio à Pesquisa - Regular
Data de Início da vigência: 01 de agosto de 2007
Data de Término da vigência: 31 de julho de 2009
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Química - Química Inorgânica
Pesquisador responsável:Italo Odone Mazali
Beneficiário:Italo Odone Mazali
Instituição Sede: Instituto de Química (IQ). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Assunto(s):Nanopartículas  Óxidos semicondutores 
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Confinamento Quântico | material poroso | nanocompósito | nanopartícula | Semicondutor | sistema químico integrado | Química do Estado Sólido

Resumo

O projeto tem como foco principal de estudo o desenvolvimento de metodologia de síntese e caracterização de nanopartículas binárias de óxidos semicondutores: solução sólida e do tipo caroço-casca (core-shell) inorgânica/inorgânica envolvendo óxidos semicondutores, tais como: TiO2/CeO2, SnO2/CeO2, NiO/MnO, TiO2/WO3, SnO2/Sb2O5 e FexOy/óxido semicondutor no interior de suportes porosos funcionais (ambiente confinado). O projeto proposto busca nanopartículas com novas propriedades decorrentes da combinação de diferentes compostos (estrutura caroço-casca) associado ao efeito de tamanho e, que inseridas em um suporte poroso funcional (microrreator) conduza a obtenção de sistemas químicos integrados. As nanopartículas caroço-casca serão obtidas e terão seu tamanho controlado empregando a metodologia dos sucessivos ciclos de impregnação-decomposição (CID) de precursores metalorgânicos single-source. Tal metodologia poderá possibilitar a alternância dos precursores envolvidos em cada ciclo podendo levar a construção de materiais n-componentes nanoestruturados hierarquicamente com elevada cristalinidade. Tendo-se o controle sobre o crescimento das partículas serão levantadas curvas tamanho da partícula versus propriedade (temperatura de transição de fase, propriedade magnética, absorção óptica, entre outras) e poderá se determinar o tamanho de transição de propriedade, ou seja, o tamanho crítico a partir do qual o material passa a exibir propriedades de sólido estendido. O desenvolvimento da metodologia de caracterização envolve discriminar o diâmetro do caroço e a espessura da casca, pois, as propriedades poderão ser função desses parâmetros. (AU)

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