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dc.creatorCorrêa, Gabriel Oliveira-
dc.date.accessioned2020-01-06T13:21:21Z-
dc.date.available2020-01-06T13:21:21Z-
dc.date.issued2019-11-27-
dc.identifier.citationCORRÊA, Gabriel Oliveira. Estudo da taxa de geração de vapor em soluções coloidais contendo nanopartículas metálicas. 2019. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física de Materiais) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/28137-
dc.description.abstractIn this work, a study was performed on the photothermal properties of colloidal solutions, adding metallic nanoparticles in water. Gold and nickel oxide nanoparticles were used. The thermo-optical characteristics of the solvent, water, changes due to the presence of nanoparticles. On this scale, these effects are related to the surface plasmon resonance. To characterize these colloidal solutions, thermal diffusivity and optical absorption measurements were performed using the Thermal Lens technique and the Lambert-Beer Law, respectively. Finally, the water evaporation rate in the presence of metal nanoparticles was measured under the following conditions: different concentrations, different sizes, and different materials. We observe that there is an ideal concentration that provides us the highest evaporation rate. From it, the rate starts to decrease. This effect was attributed to the competition between light absorption and scattering in the samples. Thus, we demonstrate that adding gold to water increases its evaporation rate by a maximum of $50$\% while adding nickel oxide generates a maximum increase of $62$\%. This leads us to consider these solutions as potential candidates for technological applications such as cancer photothermal therapy and sterilization of medical equipment.pt_BR
dc.description.sponsorshipCNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológicopt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Uberlândiapt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectNanopartículas metálicaspt_BR
dc.subjectMetallic nanoparticlespt_BR
dc.subjectTaxa de evaporaçãopt_BR
dc.subjectVapor generation ratept_BR
dc.subjectEspectroscopia ópticapt_BR
dc.subjectOptical spectrometrypt_BR
dc.subjectLente térmicapt_BR
dc.subjectThermal lenspt_BR
dc.titleEstudo da taxa de geração de vapor em soluções coloidais contendo nanopartículas metálicaspt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1Messias, Djalmir Nestor-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8684298964022080pt_BR
dc.contributor.referee1Cabral, Jader de Souza-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2066106105024740pt_BR
dc.contributor.referee2Guerra, João Carlos de Oliveira-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/0760818748180954pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/0396123537418439pt_BR
dc.description.degreenameTrabalho de Conclusão de Curso (Graduação)pt_BR
dc.description.resumoNeste trabalho foi realizado um estudo sobre as propriedades fototérmicas de soluções coloidais contendo nanopartículas metálicas em água. Foram utilizadas nanopartículas de ouro e de óxido de níquel. Sabe-se que as características termo-ópticas de solventes, como a água, sofrem variações devido à presença das nanopartículas. Na escala nanométrica estes efeitos estão relacionados à ressonância de plasmons de superfície. Para caracterizar estas soluções coloidais foram realizadas medidas de difusividade térmica e absorção óptica através da técnica de Lente Térmica e do uso da Lei de Lambert-Beer, respectivamente. Por fim, foi medida a taxa de evaporação da água na presença das nanopartículas metálicas sob as seguintes condições: diferentes concentrações, diferentes tamanhos e diferentes materiais. Observamos que existe uma concentração ótima que fornece a maior taxa de evaporação. A partir dela, a taxa começa a diminuir. Este efeito foi atribuído à competição entre a absorção e o espalhamento de luz nas amostras. Assim, demonstramos que a adição de ouro à água aumenta sua taxa de evaporação em no máximo 50%, enquanto a adição de óxido de níquel gerou um aumento máximo de 62%. Isto nos leva a considerar estas soluções como possíveis candidatas a aplicações tecnológicas, como terapia fototérmica de combate ao câncer e na esterilização de equipamentos médicos.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.courseFísica de Materiaispt_BR
dc.sizeorduration52pt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADApt_BR
Appears in Collections:TCC - Física de Materiais

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