1. Identificação | |
Tipo de Referência | Tese ou Dissertação (Thesis) |
Site | mtc-m21d.sid.inpe.br |
Código do Detentor | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
Identificador | 8JMKD3MGP3W34T/4593FUE |
Repositório | sid.inpe.br/mtc-m21d/2021/08.13.16.41 |
Última Atualização | 2021:11.23.13.52.41 (UTC) simone |
Repositório de Metadados | sid.inpe.br/mtc-m21d/2021/08.13.16.41.43 |
Última Atualização dos Metadados | 2022:04.03.23.15.33 (UTC) administrator |
Chave Secundária | INPE-18489-TDI/3136 |
Chave de Citação | Silva:2021:EsSíQu |
Título | Estudo da síntese química de aluminas nanoparticuladas com tratamentos térmicos por micro-ondas |
Título Alternativo | Study of the chemical synthesis of nanoparticulated alumines with microwave thermal treatment |
Curso | CMS-ETES-DIPGR-INPE-MCTI-GOV-BR |
Ano | 2021 |
Data | 2021-07-20 |
Data de Acesso | 18 maio 2024 |
Tipo da Tese | Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Materiais e Sensores) |
Tipo Secundário | TDI |
Número de Páginas | 53 |
Número de Arquivos | 1 |
Tamanho | 2478 KiB |
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2. Contextualização | |
Autor | Silva, Isabel Christina Franco |
Banca | Nono, Maria do Carmo de Andrade (presidente/orientadora) Machado, João Paulo Barros Assis, João Marcos Kruszynski de |
Endereço de e-Mail | isabel.silva@inpe.br |
Universidade | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) |
Cidade | São José dos Campos |
Histórico (UTC) | 2021-08-13 16:41:43 :: isabel.silva@inpe.br -> administrator :: 2021-08-15 20:23:34 :: administrator -> pubtc@inpe.br :: 2021-08-15 20:24:03 :: pubtc@inpe.br -> isabel.silva@inpe.br :: 2021-09-16 16:05:35 :: isabel.silva@inpe.br -> administrator :: 2021-09-16 16:57:38 :: administrator -> pubtc@inpe.br :: 2021-09-16 16:58:15 :: pubtc@inpe.br -> administrator :: 2021-11-23 13:43:27 :: administrator -> pubtc@inpe.br :: 2021-12-13 14:33:05 :: pubtc@inpe.br -> simone :: 2021-12-13 14:34:35 :: simone :: -> 2021 2021-12-13 14:34:35 :: simone -> administrator :: 2021 2022-04-03 23:15:33 :: administrator -> :: 2021 |
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3. Conteúdo e estrutura | |
É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
Estágio do Conteúdo | concluido |
Transferível | 1 |
Palavras-Chave | nanopartícula alumina micro-ondas síntese sol-gel nanoparticle alumina microwave sol-gel synthesis |
Resumo | O tratamento térmico pelo uso de micro-ondas tem despertado um grande interesse na pesquisa científica devido sua rapidez, simplicidade e eficiência energética para obter materiais com características e propriedades diferenciadas em nível tecnológico. E como a alumina é uma das cerâmicas mais utilizadas na indústria, por possuir larga aplicação principalmente em materiais cerâmicos especiais, por ser um material inerte, de alta dureza e alto ponto de fusão, tornarse um fator de motivação para o uso desta energia na etapa do tratamento térmico com o intuito de obter aluminas com propriedades otimizadas em relação aquelas obtidas por métodos convencionais. Os diferentes métodos de síntese da alumina, as fases cristalinas e os tamanhos de partículas estão intimamente ligados com suas propriedades. Este trabalho tem como objetivo produzir pós nanopartículados de alumina na fase cristalina alfa (α). Foram sintetizadas nanopartículas de alumina pelo método sol-gel por precipitação. Numa solução saturada, utilizou-se como reagentes, nitrato de alumínio nonahidratado (Al(NO3)3.9H2O) dissolvido em álcool etílico e hidróxido de amônio (NH4OH) para precipitar a alumina hidratada ou hidróxido de alumínio, identificada como baierita. Após, o meio reacional foi exposto a agitação de ultrassom de alta intensidade (sonotron), através de um sistema de sonda de titânio e imersão direta, seguido de centrifugação e secagem dinâmica em banho de ultrassom para minimizar a aglomeração das nanopartículas. As nanopartículas de baierita, obtidas foram caracterizadas por difração de raios X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e a análise de área superficial pelo Método Brunauer-Emmett-Teller (BET). Os pós foram submetidos a tratamentos em micro-ondas em diferentes temperaturas (800, 900, 1000, 1100 e 1200°C). De acordo com os resultados de caracterização as aluminas tratadas em temperaturas de até 1100 °C por micro-ondas são compostas por nanopartículas e fase cristalina . No entanto, a fase cristalina alumina α está presente no pó tratado em 1200°C e são formados por micropartículas. Os resultados obtidos neste trabalho indicam a necessidade de mais estudos deste material, uma vez que não foi encontrado na literatura informações que possam esclarecer este comportamento. ABSTRACT: Thermal treatment using microwaves has aroused great interest in scientific research due to its speed, simplicity and energy efficiency to obtain materials with technologically differentiated characteristics and properties. Alumina is one of the most widely used ceramics in the industry, as it has wide application mainly in special ceramic materials, as it is an inert material, with high hardness and high melting point. The different methods of alumina synthesis, and the phases and sizes of particles are closely linked with its properties. This work aims to produce alpha alumina nanoparticles (α). The different methods of alumina synthesis, its phases and particle sizes are closely linked with its properties; therefore, the use of microwaves in the heat treatment step in order to obtain aluminas with different properties from those obtained by conventional methods is promising. This work aims to produce alumina nanoparticles in the alpha (α) phase using microwaves. Alumina nanoparticles were synthesized by the sol-gel method through precipitation. In a saturated solution, nonhydrated aluminum nitrate (Al(NO3)3.9H2O) dissolved in ethyl alcohol and ammonium hydroxide (NH4OH) was used as reagents to precipitate the hydrated alumina, or aluminum hydroxide, identified as bayerite. Afterwards, the reactional system was exposed to high intensity ultrasound (sonotron) through a titanium probe system and direct immersion, followed by centrifugation and dynamic drying in an ultrasound bath to minimize the agglomeration of the nanoparticles. The baierite nanoparticles obtained were characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and surface area analysis by the Brunauer Emmett-Teller Method (BET). The powders were submitted to microwave treatments at different temperatures (800, 900, 1000, 1100 and 1200°C). According to the characterization results, the aluminas treated at temperatures up to 1100 °C by microwave are composed of nanoparticles and a cristalina crystalline phase. However, the α alumina crystalline phase is present in the treated powder at 1200°C and are formed by microparticles. The results obtained in this work indicate the need for further studies of this material, since information that could clarify this behavior was not found in the literature. |
Área | ETES |
Arranjo 1 | urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção pgr ATUAIS > CMS > Estudo da síntese... |
Arranjo 2 | urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção a partir de 2021 > CGCE > Estudo da síntese... |
Arranjo 3 | urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção a partir de 2021 > CGIP > Estudo da síntese... |
Conteúdo da Pasta doc | acessar |
Conteúdo da Pasta source | originais/@4primeirasPaginas.pdf | 23/11/2021 10:25 | 413.5 KiB | originais/DEFESA FINAL DE DISSERTAÇÃO DE ISABEL CHRISTINA FRANCO SILVA - CMS.pdf | 28/10/2021 10:25 | 171.0 KiB | originais/Dissertação Alumina nano.Banca_com marcas - pdf biblioteca final.pdf | 16/09/2021 16:34 | 1.7 MiB | |
Conteúdo da Pasta agreement | |
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4. Condições de acesso e uso | |
URL dos dados | http://urlib.net/ibi/8JMKD3MGP3W34T/4593FUE |
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Idioma | pt |
Arquivo Alvo | publicacao.pdf |
Grupo de Usuários | isabel.silva@inpe.br simone |
Visibilidade | shown |
Licença de Direitos Autorais | urlib.net/www/2012/11.12.15.10 |
Permissão de Leitura | allow from all |
Permissão de Atualização | não transferida |
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5. Fontes relacionadas | |
Repositório Espelho | urlib.net/www/2021/06.04.03.40.25 |
Unidades Imediatamente Superiores | 8JMKD3MGPCW/3F358GL 8JMKD3MGPCW/46KTFK8 8JMKD3MGPCW/46KUES5 |
Acervo Hospedeiro | urlib.net/www/2021/06.04.03.40 |
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6. Notas | |
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