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Correlações entre composições, estrutura e propriedades em biovidros contendo boro, elucidado por ressonância magnética nuclear do estado sólido

Processo: 21/06370-0
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
Vigência (Início): 01 de agosto de 2021
Vigência (Término): 15 de maio de 2023
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada
Pesquisador responsável:Hellmut Eckert
Beneficiário:Anuraag Gaddam
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
Assunto(s):Ressonância magnética nuclear   Estrutura dos materiais   Biovidro   Propriedades dos materiais   Boro   Estado sólido   Processo sol-gel   Bioatividade   Espectroscopia infravermelha   Espectroscopia de ressonância magnética nuclear
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Estrutura | Ressonância Magnética Nuclear | vidros bioativos | Ressonância Magnética Nuclear

Resumo

A incorporação de boro em biovidros recentemente atraiu interesse devido ao aumento da bioatividade, melhor biocompatibilidade e função antibacteriana. Além disso, as formulações de borate servem para aumentar a estabilidade mecânica dos biovidros. Apesar desse interesse considerável, até o momento não há informações sobre a natureza química da espécie borate e sua integração estrutural na rede do vidro. A presente proposta aborda esta questão utilizando técnicas avançadas de ressonância magnética nuclear do estado sólido (RMN) em uma série de formulações padrão de biovidro, como o 45S5 e o biossilicato (Na2O-CaO-SiO2-P2O5) preparados pelo método de resfriamento ou pelo métodos sol-gel. Paralelamente, a bioatividade será testada medindo a cinética de dissolução de cálcio, boro e fósforo desses vidros em simulated body fluid, e a formação de carbonato de hidroxiapatita será monitorada usando espectroscopia infravermelha ATR e espectroscopia de RMN de amostras expostas e recuperadas. (AU)

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Publicações científicas (6)
(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)
JAGANNATH, G.; GADDAM, ANURAAG; RAO, S. VENUGOPAL; AGARKOV, D. A.; KORABLEVA, G. M.; GHOSH, MANASI; DEY, KRISHNA KISHOR; FERREIRA, JOSE M. F.; ALLU, AMARNATH R.. Tunable femtosecond nonlinear absorption and optical limiting thresholds of La2O3-B2O3 glasses by controlling the borate structural units. SCRIPTA MATERIALIA, v. 211, p. 8-pg., . (13/07793-6, 21/06370-0)
BRADTMUELLER, HENRIK; ZHENG, QIUJU; GADDAM, ANURAAG; ECKERT, HELLMUT; ZANOTTO, EDGAR D.. Structural impact of niobium oxide on lithium silicate glasses: Results from advanced interaction-selective solid-state nuclear magnetic resonance and Raman spectroscopy. ACTA MATERIALIA, v. 255, p. 15-pg., . (19/26399-3, 13/07793-6, 21/06370-0)
KESHRI, SHWETA R.; MANDAL, INDRAJEET; GANISETTI, SUDHEER; KASIMUTHUMANIYAN, S.; KUMAR, RAJESH; GADDAM, ANURAAG; SHELKE, ANKITA; AJITHKUMAR, THALASSERIL G.; GOSVAMI, NITYA NAND; KRISHNAN, N. M. ANOOP; et al. Elucidating the influence of structure and Ag+ -Na+ ion-exchange on crack-resistance and ionic conductivity of Na3Al1.8Si1.65 P-1.8 O-12 glass electrolyte. ACTA MATERIALIA, v. 227, p. 12-pg., . (13/07793-6, 21/06370-0)
BENTO, RICARDO; GADDAM, ANURAAG; OSKOEI, PARASTU; OLIVEIRA, HELENA; FERREIRA, JOSE M. F.. 3D Printing of Macro Porous Sol-Gel Derived Bioactive Glass Scaffolds and Assessment of Biological Response. MATERIALS, v. 14, n. 20, . (21/06370-0, 13/07793-6)
MATURI, FERNANDO E. E.; GADDAM, ANURAAG; BRITES, CARLOS D. S.; SOUZA, JOACILIA M. M.; ECKERT, HELLMUT; RIBEIRO, SIDNEY J. L.; CARLOS, LUIÏS D.; MANZANI, DANILO. Extending the Palette of Luminescent Primary Thermometers: Yb3+/Pr3+ Co-Doped Fluoride Phosphate Glasses. CHEMISTRY OF MATERIALS, v. 35, n. 17, p. 10-pg., . (13/07793-6, 21/06370-0)
BRADTMUELLER, HENRIK; GADDAM, ANURAAG; ECKERT, HELLMUT; ZANOTTO, EDGAR D.. Structural rearrangements during sub- T g relaxation and nucleation in lithium disilicate glass revealed by a solid-state NMR and MD strategy. ACTA MATERIALIA, v. 240, p. 13-pg., . (13/07793-6, 19/26399-3, 21/06370-0)

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