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Efeitos da posição dos grupos carboxílicos no anel piridínico nas propriedades luminescedntes e catalíticas de complexos imobilizados em uma caulinita natural

Processo: 10/14019-7
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Data de Início da vigência: 01 de janeiro de 2011
Data de Término da vigência: 30 de setembro de 2011
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Química - Química Inorgânica
Pesquisador responsável:Paulo Sergio Calefi
Beneficiário:Jean Alves Dias
Instituição Sede: Pró-Reitoria Adjunta de Pesquisa e Pós-Graduação. Universidade de Franca (UNIFRAN). Franca , SP, Brasil
Assunto(s):Caulim   Catálise   Materiais híbridos   Luminescência
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:ácidos piridino-carboxílicos | catálise | caulinita | luminescência | Materiais Híbridos | Química

Resumo

A caulinita é um argilomineral, de fórmula Al2Si2O5(OH)4, constituido por uma camada tetraédrica de sílica (tetracoordenado) e uma octaédrica de oxido-hidróxido de alumínio (hexacoordenado) formando as lamelas. A intercalação de moléculas orgânicas e inorgânicas, nos espaços interlamelares, leva a obtenção de materiais com propriedades específicas e tem despertado o interesse para possíveis aplicações industriais. A intercalação da maioria das substâncias, em caulinita, somente é possível através do deslocamento de outras específicas previamente intercaladas. Por outro lado, também é possível a obtenção de materiais híbridos orgânico-inorgânicos através da funcionalização dos grupos OH, ligados ao alumínio, com moléculas orgânicas ligadas covalentemente.O presente projeto propõe o estudo da inserção (intercalação e/ou funcionalização) no espaço interlamelar da caulinita por moléculas de ácidos piridino-dicarboxílicos e estudo do efeito da posição dos grupos carboxílicos frente a reatividade química para posterior complexação com Eu3+ e Tb3+ para estudo de suas propriedades luminescentes; e Fe3+ para realização de testes catalíticos. Os materiais funcionalizados/intercalados com os ligantes piridino-carboxílicos e com os complexos serão caracterizados por espectroscopias de absorção na região do infravermelho, análises térmicas, medidas de área superficial, difração de raios-X (DRX) e microscopia eletrônica de transmissão (MET).Os materiais obtidos pela complexação com íons Eu3+ e Tb3+ serão estudados por espectroscopia de luminescência (excitação e emissão), medidas de tempo de vida do estado excitado e cálculo da eficiência quântica. Quanto ao material funcionalizado/intercalado com complexos de Fe3+ serão realizadas ainda medidas de ressonância paramagnética eletrônica (RPE). Para realização dos testes catalíticos serão utilizadas as reações de epoxidação do cis-cicloocteno e oxidação de cicloexano, utilizando peróxido de hidrogênio como oxidante.

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