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Estudos de espectroscopia óptica estacionária e resolvida no tempo em novas moléculas de corróis base livre

Processo: 21/07350-3
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Vigência (Início): 01 de setembro de 2021
Vigência (Término): 31 de agosto de 2022
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada
Pesquisador responsável:Leonardo De Boni
Beneficiário:Diego França de Oliveira
Instituição-sede: Instituto de Física de São Carlos (IFSC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil
Assunto(s):Fotofísica   Absorção   Eficiência quântica   Fluorescência   Laser   Terapia fotodinâmica   Espectroscopia óptica

Resumo

A obtenção das propriedades espectroscópicas estacionárias e/ou resolvidas no tempo de compostos orgânicos ou inorgânicos por meio de diversas técnicas espectroscópicas é de extrema importância para o entendimento de processos fotofísicos e fotoquímicos, que podem vir a ser aplicados em pesquisas específicas como fotobiológicas e aplicado em diversas áreas. Com o advento de sistemas lasers com larguras temporais curtos, os estudos com resoluções temporais se tornaram mais simplificados e permitindo uma compreensão da evolução de processos fotofísicos no tempo, tais como absorções de estados excitados, transferências intersistemas, entre outras. Em específico, os estados excitados e suas absorções e evolução temporal, não observadas em medidas de espectroscopia estacionária, puderam ser identificadas e analisadas de uma forma mais profunda, abrindo caminho para a descrição de efeitos induzidos pela luz logo após os eventos de absorção. Dentro desse escopo, o presente projeto tem como objetivo a determinação das propriedades fotofísicas de novas moléculas de corróis base livre. Esses estudos serão feitos em meios solventes biológicos como água e uma mistura de 5 porcento de Dimetil Sulfóxido em água. Além das propriedades espectroscópicas como absorção e fluorescência, será feito um estudo detalhado da eficiência quântica de fluorescência e da fluorescência resolvida no tempo. Todos esses parâmetros fotofísicos são essenciais para a determinação de estados tripletos. Além disso, dependendo das taxas radiativas ou não radiativas de decaimento, será possível determinar a aplicação dos compostos para terapia fotodinâmica ou inativação de sistemas microbiológicos, como fungos e bactérias. (AU)

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