Cresimento e caracterizações de óxidos pela técnica MOCVD: aplicações em medicina e odontologia

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: OLIVEIRA, Nathalia Talita Candido de
Data de Publicação: 2016
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFPE
Texto Completo: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/21305
Resumo: Materiais nanoestruturados são importantes devidoa suas numerosas aplicabilidades. A versatilidade da técnica Metal Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD) permite a preparação de materiais semicondutores com morfologias interessantes, sendo o controle de parâmetros o responsável pelo direcionamento das morfologias obtidas. Nanofios de óxidos semicondutores são considerados materiais importantes devido às propriedades peculiares que apresentam para uso em medicina e odontologia. Os óxidos de gálio e de zinco preenchem os requisitos básicos para tais aplicações, tendo em vista suas propriedades antiinfecciosas, antiinflamatórias, sendo importantes no tratamento de doenças ósseas e cancerígenas. A execução da pesquisa em laboratório evidenciou que os compostos que contém o elemento químico gálio são responsáveis pela eliminação de microorganismos patogênicos, visto que a ação do gálio como um “cavalo de Tróia” favorece o não metabolismo de certos microorganismos. Neste estudo, imagens de MEV mostraram a obtenção da morfologia “alboaurea-like” para o óxido de zinco. Resultados de DRX mostrou a obtenção da fase wurtzita para este óxido. A análise de fotoluminescência evidenciou uma emissão intensa que esta de acordo com as emissões reportadas na literatura. As imagens de MEV mostraram a obtenção da morfologia “urchin-like” para o óxido de gálio cristalino. Os resultados de MET e DRXpara o Ga2O3comprovaram a obtenção da fase monoclínica. A análise estrutural do Ga2O3 por DRX indicou uma possível fase amorfa presente no material cristalino. A análise luminescente do Ga2O3apresentou um pico intenso em ~700 nm que não decresce com a mudança de potencial de excitação ou abaixamento de temperatura. Esse comportamento do óxido de gálio cristalino torna-o um material promissor para aplicações médicas no que tange a substituição de agentes fotossensitivos em terapias fotodinâmicas. Para o pó obtido por pirólise de TEGa a análise estrutural por DRX comprovou a obtenção da fase amorfae testes in vitro utilizando este pó amorfo foram realizados com bactérias específicas (Pseudomonasaeruginosas e Staphylococus aureus) comprovando a ação deletéria dos compostos químicos que contém gálio a partir da inibição do desenvolvimento bacteriano.
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The versatility of the technique Metal Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD) allows the preparation of semiconductor materials with interesting morphologies, wherethe control of the parameters is the responsible for the direction of the resulting morphologies.Oxide semiconductor nanowires are considered important materials due to the peculiar properties widely used in medicine and dentistry.The gallium and zinc oxides have the basic requirements for such applications such as action antiinfective, antiinflammatory properties which are important in treatment of bone diseases and cancer. The execution of research in the laboratory showed that compounds containing gallium chemical element are responsible for the elimination of pathogenic microorganisms, since the action of gallium, commonly called of "Trojan horse", does not favor the metabolism of certain microorganisms.In this study, SEM images show the"alboaurea-like"morphology for zinc oxide. XRD results showed the presence of thewurtzite phase for this oxide.Photoluminescence analysis showed an intense emission which is in agreement with the emissions reported in the literature.The SEM images showed the "urchin-like" morphology for the crystalline gallium oxide.The results of XRD and TEM confirmed that the Ga2O3presents a monoclinic phase.Structural analysis of Ga2O3 by XRD indicated a possible amorphous phase present in the crystalline material.The luminescent analysis of Ga2O3 showed an intense peak at ~ 700 nm, does not decrease with changes in the potential excitement or temperature reduction.Thus, the crystalline gallium oxide becomes in a promising material for medical applications allows to replacement photosensitive agents in photodynamic therapy. For the powder obtained by TEGa pyrolysis, structural XRD analysis confirmed the obtention of amorphous phase. In addition, in vitro tests performed with specific bacteria (Pseudomonas aeruginosaand Staphylococcus aureus) confirmed the deleterious effects of chemical compounds containing gallium from the inhibition of bacterial growth.porUniversidade federal de PernambucoPrograma de Pos Graduacao em Ciencia de MateriaisUFPEBrasilAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazilhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/info:eu-repo/semantics/openAccessNanotecnologiaNanomateriaisSemicondutoresÓxidosCresimento e caracterizações de óxidos pela técnica MOCVD: aplicações em medicina e odontologiainfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesismestradoreponame:Repositório Institucional da UFPEinstname:Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)instacron:UFPETHUMBNAILDissertação Talita_mestrado_2016.pdf.jpgDissertação Talita_mestrado_2016.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1257https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/21305/5/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20Talita_mestrado_2016.pdf.jpg56b9f2c4f70b8b14f454a88ae61d0c49MD55ORIGINALDissertação Talita_mestrado_2016.pdfDissertação Talita_mestrado_2016.pdfapplication/pdf3857388https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/21305/1/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20Talita_mestrado_2016.pdf4cfacd7e8150b49eb46e87ddd27d79d4MD51CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; 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