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Dióxido de Titânio (TiO2)

 

Aplicações: Utilizado como pigmento branco [1,4,6,11], células solares [4,6], camadas ópticas e eletrônicas (como em nanotubos) [4]. Fotocatalisadores [6,11], sensores, catalisadores, materiais fotoluminescentes [6], dispositivos para conversão de energia solar [9]. Utilizado na óptica como camadas finas para obter filmes antirreflexos, espelhos dielétricos para laser e filtros de interferência. Em forma de filme de alguns nanômetros de espessura, é um dos melhores candidatos para substituir o SiO2 na porta dos transistores MOSFET [10]. Além disso, é utilizado como revestimento anticorrosivo, sensor de gás e para fotodegradar moléculas orgânicas presentes em água e no ar [11]. 

 

Características:

  • estável quimicamente [1, 5, 6, 7,8];

  • não apresenta toxidade [1, 3, 5, 6,7];

  • custo relativamente baixo [1, 3, 5,9];

  • fotoestável [1,3,7];

  • sensível à luz, que absorve radiação eletromagnética na região do ultravioleta [2];

  • alta foto sensibilidade [5];

  • valor de “bandgap” adequado para utilização com radiação UV [5];

  • empregado à temperatura e pressão ambiente [5];

  • dispensa o uso de reagentes coadjuvantes [5];

  • insolúvel em água [7];

  • alta estabilidade contra fotocorrosão [9].

  • baixa eficiência para conversão solar, constituída predominantemente por radiação visível [9];

  • considerável fotoatividade sob radiação ultravioleta [9];

  • elevado índice de refração [10];

  • elevada permissividade dielétrica  [10].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referências:

  1. SALEIRO, G. T.; CARDOSO, S. L.; TOLEDO, R.; HOLANDA, J. N. F. Avaliação das fases cristalinas de dióxido de titânio suportado em cerâmica vermelha. Cerâmica, v. 56, n. 338, p. 162-167, 2010.
     

  2. SCHWAB, Nicolas Vilczaki. Determinação de dióxido de titânio em cremes dentais por fluorescência de raios X e calibração multivariada. Brasil, 2011. Dissertação (Mestrado em Química) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, fevereiro de 2011.
     

  3. MERG, J.C. ; ROSSETT, F. ; PENHA, F.G. ; PERGHER, S.B.C. ; PETKOWICZ, D.I. ; DOS SANTOS, J.H.Z. Incorporação de dióxido de titânio em zeólitas para emprego em fotocatálise heterogênea. Química Nova, v. 33, n. 7, p. 1525-1528, 2010.
     

  4. GONÇALVES, Lidiane Patricia. Nanopartículas de dióxido de titânio como aditivos em materiais híbridos orgânico-inorgânico fotocrômicos baseados em fosfotugstatos. Brasil, 2011. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) – Programa Pós-graduação Interunidades em Ciência e Engenharia dos Materiais, Universidade de São Paulo, 2011.
     

  5. BOERY, Mirella Nagib de Oliveira. Obtenção controlada das nanopartículas e das fases cristalinas do dióxido de titânio. Brasil, 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2011. 
     

  6. NUÑEZ, LUCIANA. Síntese e caracterização de nanopartículas e filmes finos de óxidos semicondutores. Brasil, 2009. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Estadual Paulista, Araraquara, 2009.
     

  7. ALMEIDA, Elaine Imenes Nobre de. Remediação de Solos Contaminados com Hexaclorociclohexano através da utilização do Dióxido de Titânio – Estudo na Cidade dos Meninos. Brasil, 2004. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola Nacional de Saúde Pública, Rio de Janeiro, dezembro 2004. 
     

  8. SANTANA, Jerusa Goes Aragão. Estudo e Desenvolvimento de Cerâmicas Porosas de Dióxido de Titânio Aditivadas com Proteínas de Soja. Brasil, 2005. Dissertação (Mestrado em Projetos e Materiais) – Universidade Estadual Paulista, Guaratinguetá, 2005.
     

  9. SILVA, Thiago Santos Gerôncio Da. Síntese e Caracterização de ZnO dopado com enxofre para aplicação em conversão de energia solar. Brasil, 2010. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2010.
     

  10. MONTENEGRO, A.; CERÓN, N.; PONCE, M.; CASTRO, M. S.; VARELA, J. A.; RODRÍGUEZ, J. E. Respuesta eléctrica de películas gruesas del sistema SnO2-TiO2, conformadas con polvos cerámicos obtenidos a través del método pechini. Boletin de la  Sociedad Esañola de Cerámica y Vidro Articulo. V. 46 , n. 6, p. 316-321, 2007. 
     

  11. VARGAS, M. A.; FRANCO, Y.; OCHOA, Y.; ORTEGÓN, Y.; RODRIGUEZ PAEZ, J. E. TiO2 sintetizado por el método de precursor polimerico (Pechini): estructura de la resina intermedia. Boletin de la  Sociedad Esañola de Cerámica y Vidro Articulo V. 50, n. 5, p.267-272, 2011.

São Leopoldo, 2014.

Desenvolvido por: Manuela Prediger; Eliana Hoffmeister; Sofia Kohl; Giovanna Pierezan; Bruna Ruschel.

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