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Materiais luminescentes nanocristalinos: novas concepções químicas para conversão de energia e sustentabilidade

Processo: 16/07706-4
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
Vigência (Início): 01 de julho de 2016
Vigência (Término): 30 de novembro de 2019
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada
Pesquisador responsável:Andrea Simone Stucchi de Camargo Alvarez Bernardez
Beneficiário:Kassio Papi da Silva Zanoni
Instituição-sede: Instituto de Física de São Carlos (IFSC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:13/07793-6 - CEPIV - Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação em Vidros, AP.CEPID
Bolsa(s) vinculada(s):18/05152-7 - Camadas transportadoras de carga processáveis via métodos úmidos para aumento da eficiência de células solares de perovskitas, BE.EP.PD
Assunto(s):Fotofísica   Células solares   Processo sol-gel

Resumo

Os dispositivos moleculares de conversão de energia são tecnologias renováveis em franco desenvolvimento que assinalam uma perspectiva promissora frente à escassez de combustíveis fósseis e à poluição. Neste projeto, materiais nanocristalinos, como filmes de complexos de Ir(III), nanocristais e óxidos semicondutores, serão desenvolvidos visando a aplicação em dispositivos para conversão de energia de uma forma mais eficiente e sustentável. Complexos homo e heterolépticos de Ir(III) serão sintetizados valendo-se de conceitos de engenharia molecular, com o domínio da cor e rendimento quântico de emissão por meio do controle do grau de mistura de estados excitados distintos. Será dada especial atenção na obtenção de emissores na cor azul e vermelha e com elevadas taxas de decaimentos radiativos, visando a aplicação em dispositivos luminescentes mais eficientes, como diodos orgânicos emissores de luz (OLEDs) e células eletroquímicas emissoras de luz (LEECs). Técnicas úmidas e de alto-vácuo serão empregadas para a fabricação desses dispositivos buscando-se altas eficiências e metodologias de melhor custo-benefício, que também levem a economia de energia. Paralelamente, dispositivos fotovoltaicos híbridos baseados em nanocristais perovskitas e óxidos semicondutores serão fabricados com o uso de camadas de contato e bloqueio a fim de se aperfeiçoar as eficiências de injeção de carga e conversão global de energia.

Publicações científicas (5)
(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)
ZANONI, KASSIO P. S.; VILELA, RAQUEL R. C.; SILVA, IGOR D. A.; MURAKAMI IHA, NEYDE Y.; ECKERT, HELLMUT; DE CAMARGO, ANDREA S. S. Photophysical Properties of Ir(III) Complexes Immobilized in MCM-41 via Templated Synthesis. Inorganic Chemistry, v. 58, n. 8, p. 4962-4971, APR 15 2019. Citações Web of Science: 1.
ZANONI, KASSIO P. S.; RAVARO, LEANDRO P.; DE CAMARGO, ANDREA S. S. Host-guest luminescent materials based on highly emissive species loaded into versatile sol-gel hosts. DALTON TRANSACTIONS, v. 47, n. 37, p. 12813-12826, OCT 7 2018. Citações Web of Science: 2.
IGOA, FERNANDO; MARTINEZ, SEBASTIAN; ZANONI, KASSIO P. S.; CASTIGLIONI, JORGE; SUESCUN, LEOPOLDO; GONZALEZ-PLATAS, JAVIER; DE CAMARGO, ANDREA S. S.; KREMER, CARLOS; TORRES, JULIA. Polymorphism and luminescence properties of heteropolynuclear metal-organic frameworks containing oxydiacetate as linker. CrystEngComm, v. 20, n. 34, p. 4942-4953, SEP 14 2018. Citações Web of Science: 2.
GRUNER, MALTE C.; ZANONI, KASSIO P. S.; BORGOGNONI, CAMILA F.; MELO, CRISTIANE C.; ZUCOLOTTO, VALTENCIR; DE CAMARGO, ANDREA S. S. Reaching Biocompatibility with Nanoclays: Eliminating the Cytotoxicity of Ir(III) Complexes. ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, v. 10, n. 32, p. 26830-26834, AUG 15 2018. Citações Web of Science: 3.
ZANONI, KASSIO P. S.; ITO, AKITAKA; GRUNER, MALTE; IHA, NEYDE Y. MURAKAMI; DE CAMARGO, ANDREA S. S. Photophysical dynamics of the efficient emission and photosensitization of [Ir(pqi)(2)(NN)](+) complexes. DALTON TRANSACTIONS, v. 47, n. 4, p. 1179-1188, JAN 28 2018. Citações Web of Science: 7.

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