Nanoestruturas de TiO2: síntese, caracterização e aplicação
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2011 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFRGS |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10183/32762 |
Resumo: | Neste trabalho, relatamos a obtenção de nanotubos e nanofibras de TiO2 a partir do método hidrotérmico com vistas a obter-se maior fotoatividade destes materiais. Estes materiais foram caracterizados por Microscipia Eletrônica de Transmissão (TEM), Difração de Raios X (DRX), Espectroscopia no Infravermelho (IV), Espectroscopia de Refletância Difusa no Ultravioleta e Visível (DRS UV-Vis), Isotermas de adsorção e desorção de N2 (BET). Apesar da grande controvérsia existente entre a fase cristalina obtida a partir de tal método, mostrou-se que a fase não é anatase nem rutile, sendo assim, os band gaps (GAPs de energia) obtidos – NT = 3,07 eV e NF = 3,26 eV – não podem ser comparados aos valores das fases anatase e rutilo . Também mostra-se que a fase cristalina da estrutura é essencial para a atividade fotocatalítica de semicondutores, como TiO2. Além disso, há o indício de que tanto a recombinação do par elétron/lacuna quanto a capacidade de adsorção superficial controlam a velocidade do processo. |
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Scheffer, Francine RamosDupont, Jairton2011-10-08T01:17:57Z2011http://hdl.handle.net/10183/32762000785645Neste trabalho, relatamos a obtenção de nanotubos e nanofibras de TiO2 a partir do método hidrotérmico com vistas a obter-se maior fotoatividade destes materiais. Estes materiais foram caracterizados por Microscipia Eletrônica de Transmissão (TEM), Difração de Raios X (DRX), Espectroscopia no Infravermelho (IV), Espectroscopia de Refletância Difusa no Ultravioleta e Visível (DRS UV-Vis), Isotermas de adsorção e desorção de N2 (BET). Apesar da grande controvérsia existente entre a fase cristalina obtida a partir de tal método, mostrou-se que a fase não é anatase nem rutile, sendo assim, os band gaps (GAPs de energia) obtidos – NT = 3,07 eV e NF = 3,26 eV – não podem ser comparados aos valores das fases anatase e rutilo . Também mostra-se que a fase cristalina da estrutura é essencial para a atividade fotocatalítica de semicondutores, como TiO2. Além disso, há o indício de que tanto a recombinação do par elétron/lacuna quanto a capacidade de adsorção superficial controlam a velocidade do processo.application/pdfporNanopartículas : SínteseFotocatáliseDióxido de titânioNanoestruturasNanoestruturas de TiO2: síntese, caracterização e aplicaçãoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisUniversidade Federal do Rio Grande do SulInstituto de QuímicaPorto Alegre, BR-RS2011Química: Bachareladograduaçãoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSTEXT000785645.pdf.txt000785645.pdf.txtExtracted Texttext/plain63913http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/32762/2/000785645.pdf.txt47ba6f97c52e15c814ab7df43fb58ad0MD52ORIGINAL000785645.pdf000785645.pdfTexto completoapplication/pdf1775744http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/32762/1/000785645.pdf6351b1aa6eb8b4acb42fcf4bdd7e5824MD51THUMBNAIL000785645.pdf.jpg000785645.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg993http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/32762/3/000785645.pdf.jpg397ee766b99dd1d91196b6e4cf8fad9bMD5310183/327622018-10-08 09:07:51.51oai:www.lume.ufrgs.br:10183/32762Repositório de PublicaçõesPUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestopendoar:2018-10-08T12:07:51Repositório Institucional da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false |
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