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Banca de DEFESA: BÁRBARA MATOS CRUZ

Uma banca de DEFESA de DOUTORADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE: BÁRBARA MATOS CRUZ
DATA: 23/02/2024
HORA: 08:00
LOCAL: SALA VIRTUAL meet.google.com/psg-xkod-unc
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO TEOR DE OXIGÊNIO NAS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E ÓPTICAS DO SISTEMA YF-YOF APLICÁVEL EM SENSORES ÓPTICOS SEM CONTATO.
PALAVRAS-CHAVES: fluoreto de ítrio; método hidrotérmico assistido por micro-ondas; oxifluoreto de ítrio; oxigênio; termômetro luminescente; método RIL.
PÁGINAS: 93
GRANDE ÁREA: Ciências Exatas e da Terra
ÁREA: Física
SUBÁREA: Física da Matéria Condensada
RESUMO:

A medição de temperatura é um importante parâmetro físico, e o sensoriamento de temperatura permite sua aplicação em diversas áreas como, indústria, agricultura e principalmente na área biológica. Na biomedicina, pequenas variações locais de temperatura nas células podem indicar distúrbios de saúde como crescimento e aparecimento de células cancerígenas, inflamações e outras patologias. Atualmente, o desenvolvimento de novas metodologias para detectar e tratar essas doenças que causam menos efeitos colaterais são amplamente explorados para minimizar muitos métodos invasivos utilizados nos pacientes. Assim, a capacidade de inferir a temperatura de uma célula com termômetro sem contato está sendo muito estudada com compostos inorgânicos, onde as técnicas podem ser menos invasivas, com resposta rápida e grande estabilidade. Com base em materiais inorgânicos destacados na literatura, foi estudada neste trabalho a síntese de dois materiais à base de ítrio: YF3 (YF) e Y7O6F9 (YOF). Para melhorar a resposta óptica desses materiais, íons Nd3+ a 1% em mol foram inseridos no sítio do Y3+. A escolha do Neodímio como dopante se deve à sua excitação e emissão na primeira janela biológica (650–950 nm), muito importante para aplicações biológicas. A nucleação e o crescimento das partículas de YF foram realizados pelo método hidrotérmico assistido por micro-ondas, utilizando temperatura de 140 ºC por 1h. Este método é tido como ecologicamente correto e muito promissor para sintetizar materiais devido à sua baixa temperatura e tempo de tratamento térmico, principalmente na síntese de fluoretos. Para obter YOF, foi utilizada uma segunda etapa: após a reação hidrotérmica, as partículas de YF foram tratadas termicamente. Após a calcinação, o produto final obtido foi uma fase cristalina correspondente ao YOF. Os resultados estruturais foram analisados por medidas de DRX e XPS. Os padrões de difração mostram a formação com sucesso do YF, e do YOF com aumento de temperatura. Na análise por XPS percebeu-se o aumento do teor de oxigênio com o aumento da temperatura de tratamento térmico. A morfologia e o tamanho das partículas foram analisados por microscopia eletrônica de varredura (MEV), que mostram a morfologia das partículas em forma de bastão e tamanhos submicrométricos. Por meio da absorção óptica foi possível ver as principais transições, típicas do neodímio. Análises ópticas, baseadas na metodologia da razão de intensidade de luminescência (RIL) foram utilizadas para investigar a sensibilidade das amostras à temperatura, e em como a inserção de oxigênio influencia na sensibilidade relativa (Sr) dos materiais em estudo.


MEMBROS DA BANCA:
Externo ao Programa - 1495228 - IARA DE FATIMA GIMENEZ
Interno - 1347298 - MARCIO ANDRE RODRIGUES CAVALCANTI DE ALENCAR
Externo à Instituição - MARIO LUCIO MOREIRA
Interno - 2687334 - RONALDO SANTOS DA SILVA
Presidente - 2243395 - ZELIA SOARES MACEDO

Notícia cadastrada em: 31/01/2024 17:40
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