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dc.creatorSilva, Ricardo Marques e
dc.date.accessioned2022-11-07T12:14:34Z
dc.date.available2022-11-04
dc.date.available2022-11-07T12:14:34Z
dc.date.issued2015-10-15
dc.identifier.citationSILVA, Ricardo Marques e. Nanocompósito de fibra de carbono e TiO2 obtido via hidrotermal assistida por micro-ondas. 2015. 57 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, Centro de Desenvolvimento Tecnológico, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2015.pt_BR
dc.identifier.urihttp://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/8749
dc.description.abstractThis study aimed the preparation of ultra fine nanoparticles of titanium dioxide (TiO2) via hydrothermal synthesis assisted by microwave radiation (MHS), to be subsequently anchored in carbon fiber substrate (CF) as well as conventional nanoparticles which were impregnated using the same type of substrate. Nanocomposites synthesized from the MHS show a homogeneous layer formed by the ultrafine TiO2 nanoparticles on CF compared to the nanoparticles impregnated by conventional method, layer formed due to the energy involved during synthesis. The photocatalytic performance in the visible region and the dark adsorption assessment of both nanocomposites, conventional (CF+P25) and via MHS (CF/TiO2-MHS) using Rhodamine B (RhB) as a contaminant model. This study showed a reproducible and promising method for a nanocomposite production consisting of TiO2 nanoparticles anchored in a carbon fiber substrate, both of them using MHS because it allows the thickness control of the TiO2 layer on the substrate, besides the rapid and clean synthesis of single nanoparticles. These results make possible advanced applications based on the electrochemical nanostructure and the development of flexible materials.pt_BR
dc.description.sponsorshipSem bolsapt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Pelotaspt_BR
dc.rightsOpenAccesspt_BR
dc.subjectNanopartículaspt_BR
dc.subjectDióxido de titâniopt_BR
dc.subjectSíntese hidrotérmicapt_BR
dc.subjectRadiação micro-ondaspt_BR
dc.subjectFibra de carbonopt_BR
dc.subjectNanoparticlespt_BR
dc.subjectTitanium dioxidept_BR
dc.subjectHydrothermal synthesispt_BR
dc.subjectMicrowave radiationpt_BR
dc.subjectCarbon fiberpt_BR
dc.titleNanocompósito de fibra de carbono e TiO2 obtido via hidrotermal assistida por micro-ondas.pt_BR
dc.title.alternativeNanocomposite of carbon fiber and TiO2 obtained via hydrothermal assisted microwave.pt_BR
dc.typemasterThesispt_BR
dc.contributor.authorIDpt_BR
dc.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/4675323065057748pt_BR
dc.contributor.advisorIDpt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/4035574249612354pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Da Dalt, Silvana
dc.contributor.advisor-co1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4605915232512832pt_BR
dc.description.resumoO presente estudo teve como objetivo preparar nanopartículas ultra finas de dióxido de titânio (TiO2) via síntese hidrotérmica assistida por radiação micro-ondas (MHS), para que serem ancoradas em substrato de fibra de carbono (CF), assim como as nanopartículas de TiO2 convencionais, que foram impregnadas utilizando o mesmo tipo de substrato. Os nanocompósitos sintetizados a partir da MHS mostram uma camada homogênea formada pelas nanopartículas ultra finas de TiO2 sobre CF quando comparadas com as nanopartículas impregnadas por método convencional. Camada homegênea que dá-se em virtude da energia envolvida durante a síntese. Também foi estudado o desempenho fotocatalítico na região do visível e avaliação de adsorção no escuro de ambos nanocompósitos, convencional (CF+P25) e via MHS (CF/TiO2-MHS) utilizado Rodamina B (RhB) como modelo de contaminante. O resultado do estudo mostrou um método reprodutível e promissor, visando a produção de nanocompósitos formados por nanopartículas de TiO2 e ancorados em substrato de fibra de carbono ambos via MHS, pois permitem o controle de espessura da camada de TiO2 sobre o substrato, além da rápida e limpa síntese individual das nanopartículas. Os resultados obtidos viabilizam aplicações avançadas com base em nanoestrutura eletroquímica além do desenvolvimento de materiais flexíveis.pt_BR
dc.publisher.departmentCentro de Desenvolvimento Tecnológicopt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiaispt_BR
dc.publisher.initialsUFPelpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICApt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.contributor.advisor1Carreño, Neftalí Lenin Villarreal


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