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Controle de danos de raios-X e caracterização avançada por radiação Síncrotron em vitrocerâmicas transparente com luminescência persistente

Processo: 22/13267-4
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
Data de Início da vigência: 01 de janeiro de 2023
Data de Término da vigência: 31 de dezembro de 2024
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Química - Química Inorgânica
Acordo de Cooperação: Research Foundation - Flanders (FWO)
Pesquisador responsável:Lucas Carvalho Veloso Rodrigues
Beneficiário:Roger Gomes Fernandes
Instituição Sede: Instituto de Química (IQ). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:21/05603-1 - Estudos avançados de espectroscopias ópticas e de raios X para dominar os processos de transferência de carga em materiais luminescentes, AP.R
Assunto(s):Materiais não metálicos   Vitrocerâmica   Luminescência   Radiação síncrotron   Raios X
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Absorção de Raios-X | mecanismos de luminescência persistente | Radiação Síncrotron | vitrocerâmicas transparentes | Materiais não-metálicos

Resumo

Materiais luminescentes (também chamados de fósforos) podem emitir luz depois que a energia é fornecida ao material. As aplicações típicas incluem iluminação de estado sólido (por exemplo, LEDs), lasers e imagens médicas. Em alguns materiais cristalinos, impurezas ou imperfeições na rede cristalina podem criar defeitos (ou armadilhas) que prolongam o tempo entre a absorção e a emissão de luz. No entanto, o conhecimento insuficiente sobre os mecanismos de aprisionamento é feito por uma abordagem de tentativa e erro, o que torna essencial uma compreensão profunda da natureza química e estrutural dos defeitos. Neste projeto, focamos na síntese de vitrocerâmicas transparentes com luminescência persistente e sua caracterização usando absorção/fluorescência/difração de raios-X avançada de alta resolução com base na radiação síncrotron. Esta abordagem fornecerá as condições para sondar, elucidar e inferir o possível mecanismo de aprisionamento responsável pela luminescência persistente, que até agora não é completamente compreendido. Com esta abordagem, espera-se contribuir para a compreensão do mecanismo de aprisionamento em vitrocerâmicas transparente com luminescência persistente e desenvolver novos materiais com alto desempenho luminescente. (AU)

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