dc.contributor | Grasseschi, Daniel | |
dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/1636327780781209 | |
dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/9887796057545215 | |
dc.contributor | Casellato, Annelise | |
dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/6666301937868490 | |
dc.contributor | Cassaro, Rafael Alves Allão | |
dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/3308934129008329 | |
dc.creator | Correa, Julia de Souza | |
dc.date | 2023-07-17T17:40:38Z | |
dc.date | 2023-09-27T03:02:11Z | |
dc.date | 2023 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T14:09:49Z | |
dc.date.available | 2023-09-27T14:09:49Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11422/21148 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8919895 | |
dc.description | Este trabalho de conclusão de curso apresenta a síntese e caracterização de nanopartículas de
ouro utilizando o ânion orgânico ranelato como agente redutor e estabilizante, e o possível uso
dessas nanopartículas como detectoras de cátions. A nanotecnologia é um ramo que ganhou
espaço a partir da virada do século XX ao XXI, utilizando propriedades próprias de
nanomateriais como o tamanho reduzido, diferentes pontos de fusão que os encontrados nos
materiais macro, interação com radiação eletromagnética, entre outras, a seu favor. Neste
caso, utilizamos a interação da densidade eletrônica superficial e localizada de nanopartículas
com ondas eletromagnéticas e suas alterações dependendo do meio químico onde as partículas
estão inseridas como forma de evidenciar a possibilidade de seu uso como sensor óptico para
presença de cátions no meio. As nanopartículas foram sintetizadas por uma adaptação do
método de Turkevich, utilizando o ranelato como agente redutor. Sua caracterização foi feita
por espectrofotometria de ultravioleta-visível (UV-Vis), potencial zeta, diâmetro médio e
microscopia eletrônica de varredura, tiveram sua estabilidade determinada e sua sensibilidade
a presença de cátions estudada. Seguindo a metodologia proposta, nanopartículas foram
sintetizadas entre diâmetros médios de 30 e 100 nm, com o potencial zeta variando entre -20 e
-35 mV nas sínteses mais estáveis, as quais apresentaram aumento de tamanho de
aproximadamente 20% ao longo de duas semanas. O espectro de extinção apresentou uma
banda na região entre 530 a 550 nm, característica de nanopartículas de ouro. Em seu uso
como detectores de cátions, as nanopartículas apresentaram boa sensibilidade para o
acompanhamento da concentração de sais em solução, variando em até 20 nm o comprimento
de onda de máxima de extinção para concentrações de 1,2 mM de sais divalentes, como
cloretos de bário e cálcio. | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | |
dc.publisher | Brasil | |
dc.publisher | Instituto de Química | |
dc.publisher | UFRJ | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Nanopartículas | |
dc.subject | Ouro | |
dc.subject | Plasmônica | |
dc.subject | Química Inorgânica | |
dc.subject | Química de coordenação | |
dc.subject | Detectores de cátions | |
dc.subject | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA INORGANICA | |
dc.title | Síntese e caracterização de nanopartículas de ouro e seu uso como detectores de cátions | |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | |