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metadata.teses.dc.title: Estudo das propriedades ópticas e elétricas dos sistemas laponita e nanocompósitos de laponita/pontos quânticos
metadata.teses.dc.title.alternative: Study of the optical and electrical properties of the laponite and laponite/quantum dots nanocomposites systems
metadata.teses.dc.creator: Braga, Amanda da Silva
metadata.teses.dc.creator.Lattes: http://lattes.cnpq.br/5416519399951067
metadata.teses.dc.contributor.advisor1: Marques, Flavio Augusto de Melo
metadata.teses.dc.contributor.advisor-co1: Nascimento, Raphael Aparecido Sanches
metadata.teses.dc.contributor.referee1: Monte, Adamo Ferreira Gomes
metadata.teses.dc.contributor.referee2: Ugocioni, Julio Cesar
metadata.teses.dc.contributor.referee3: Cardoso, Tatiana Ramos
metadata.teses.dc.subject: Laponita
Laponita - Nanocompósitos
Pontos quânticos
Caracterizações óptica e elétrica
Laponite
Laponite - Nanocomposites
Quantum dots
Optical and electrical characterizations
metadata.teses.dc.date.issued: 4-Jun-2019
metadata.teses.dc.description.sponsorship: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
metadata.teses.dc.identifier.citation: BRAGA, A. da S. Estudo das propriedades ópticas e elétricas dos sistemas laponita e nanocompósitos de laponita/pontos quânticos. 2019. 116 p. Dissertação (Mestrado em Física)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2019.
metadata.teses.dc.description.resumo: A Laponita é uma nanoargila sintética lamelar amplamente estudada que quando adicionada a um solvente polar ocorrem dispersões coloidais de seus nanodiscos que levam o sistema a passar por uma transição líquido-sólido ao longo do tempo. Devido a este comportamento a argila é utilizada em diversas aplicações industriais como modificador reológico de materiais, tais como tintas, produtos de limpeza e higiene pessoal, dentre outros. Além disso, devido à sua estrutura lamelar, a Laponita tem sido muito utilizada na preparação de nanocompósitos. A adição de outro material ao sistema Laponita pode afetar a transição líquido-sólido, como também, o sistema pode alterar as propriedades deste material. Diante disto, neste trabalho investigamos o comportamento da transição líquido-sólido do sistema Laponita e dos nanocompósitos formados por Laponita e pontos quânticos coloidais de seleneto de cádmio (CdSe) e de telureto de cádmio (CdTe). O comportamento foi investigado por meio do estudo das propriedades ópticas e elétricas dos sistemas Laponita e nanocompósitos de Laponita/pontos quânticos realizado mediante às técnicas de caracterização óptica e elétrica. Por meio da técnica de Espalhamento de Luz Dinâmico foi observada a transição líquido-sólido de amostras com concentração de argila de 4,0% em massa em água. Esta transição não foi evidenciada por meio das medidas elétricas IxV e Ixt. As medidas elétricas e algumas de espalhamento foram realizadas por meio de aparatos experimentais desenvolvidos pelo grupo durante a realização deste trabalho. A transição líquido-sólido dos nanocompósitos de Laponita/pontos quânticos de CdTe foi investigada por meio da técnica de espalhamento. Foi observado macroscopicamente que os pontos quânticos de CdTe aceleraram a transição e que a intensidade de sua emissão foi diminuída. Não foi possível realizar medidas de espalhamento nos nanocompósitos de Laponita/pontos quânticos de CdSe, pois a amostra se tornou opaca durante o processo de funcionalização dos pontos quânticos. Os pontos quânticos de CdSe produzidos por meio da síntese de injeção à quente, apresentaram tamanhos distintos e emissão de luz de cores diferentes. Estes foram caracterizados pelas técnicas de Espectroscopia de Absorção no UV-Vis e de Fotoluminescência.
metadata.teses.dc.description.abstract: Laponite is widely studied lamellar synthetic nanoclay that when added to a polar solvent occurs colloidal dispersions of its nanodisks that lead the system through a liquid-solid transition over time. Due to this behavior nanoclay is used in various industrial applications as rheological modifier of materials, such as paints, cleaning and personal hygiene products, among others. In addition, due to its lamellar structure, Laponite has been widely used in the preparation of nanocomposites. The addition of other material to the Laponite system can affect the liquidsolid transition, as well as the system can alter the properties of this material. In this work, we investigate the behavior of the liquid-solid transition of the Laponite system and the nanocomposites formed by Laponite and colloidal quantum dots of cadmium selenide (CdSe) and cadmium telluride (CdTe). The behavior was investigated by means of the study of the optical and electrical properties of the Laponite systems and Laponite/quantum dots nanocomposites formed by the techniques of optical and electrical characterization. By means of the Dynamic Light Scattering technique, the liquid-solid transition of samples with a clay concentration of 4,0% by weight in water was observed. This transition was not evidenced by the IxV and Ixt electrical measurements. The electrical measurements and some of the scattering were carried out by means of experimental apparatus developed by our group during the accomplishment of this work. The liquid-solid transition of the Laponite/CdTe quantum dots nanocomposites was investigated by light scattering technique. It was observed macroscopically that the CdTe quantum dots accelerated the transition and that the emission intensity was decreased. It was not possible to perform scattering measurements on Laponite/CdSe quantum dots nanocomposites because the sample became opaque during the functionalization process of the quantum dots. The CdSe quantum dots produced by the hot-injection syntesis, presented different sizes and light emission of different colors. These were characterized by UV-Vis Absorption Spectroscopy and Photoluminescence techniques.
metadata.teses.dc.identifier.uri: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/34623
metadata.teses.dc.publisher: Universidade Federal de Lavras
metadata.teses.dc.language: por
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