Síntese de nanopartículas de carbeto de cobalto revestidas

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Meurer, Lino
Data de Publicação: 2018
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFSC
Texto Completo: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/192222
Resumo: TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências Físicas e Matemáticas. Curso de Química.
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spelling Síntese de nanopartículas de carbeto de cobalto revestidasNanopartículas magnéticasCarbeto de CobaltoMagnetismoCobaltoQuímicaTCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências Físicas e Matemáticas. Curso de Química.Devido ao aumento da população, ocorre o aumento da demanda por energia fazendo-se necessário um aumento no investimento em energia. Em especial as de fontes renováveis, sendo a energia eólica uma das mais promissoras, pois é bem distribuída globalmente e possui um custo baixo de implementação e armazenamento. Entretanto os magnetos empregados na geração deste tipo de energia operam quase em sua capacidade limite. Como alternativa a estes surgiu então o carbeto de cobalto. O presente trabalho terá como objetivo sintetizar pelo método de decomposição térmica assistido por poliol e caracterizar nanopartículas magnéticas de carbeto de cobalto revestidas com níquel e cobalto, para aplicações em geradores de energia eólica. As nanopartículas foram caraterizadas por técnicas físico-químicas, tais como, espectrometria de energia dispersiva de raios X, calorimetria exploratória diferencial, microscopia eletrônica de transmissão, magnetização por amostra vibrante, voltametria cíclica e difração de raios-X de pó. Através dos resultados foi evidenciado que as nanopartículas de carbeto de cobalto revestida com níquel e cobalto no tempo de duas horas, se mostraram uma alternativa de magnetos promissora para a aplicação em geradores de energia eólica, por possuírem uma magnetização de saturação de 42 emu/g e uma temperatura de trabalho de até 350 ºC. Embora façam-se necessários testes mecânicos, para certificar que um magneto feito com estas nanopartículas se comportaria adequadamente para estar função.Florianópolis, SCSzpoganicz, BrunoUniversidade Federal de Santa CatarinaMeurer, Lino2018-12-10T14:11:20Z2018-12-10T14:11:20Z2018-11-29info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis49 f.application/pdfhttps://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/192222Open Accessinfo:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UFSCinstname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)instacron:UFSC2018-12-10T14:11:21Zoai:repositorio.ufsc.br:123456789/192222Repositório InstitucionalPUBhttp://150.162.242.35/oai/requestopendoar:23732018-12-10T14:11:21Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)false
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