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dc.creatorBeata, Beatriz Natielli Fernandes-
dc.date.accessioned2024-09-11T16:02:57Z-
dc.date.available2024-09-11T16:02:57Z-
dc.date.issued2024-04-24-
dc.identifier.citationBEATA, Beatriz Natielli Fernandes. Influência do pH da solução precursora na agregação macromolecular e na fotodegradação de nanocompósitos de protoporfirina IX Sal dissódico/Haloisita. 2024. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física Médica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/43332-
dc.description.abstractIn this final project, functional photoluminescent hybrid materials made up of nanocomposites of protoporphyrin IX disodium salt and clay nanoparticles were made and analyzed. The results of the PL spectra and photodegradation curves showed that the pH of the precursor solution directly influences both the level of aggregation of the protoporphyrin molecules adsorbed to the surface of the halloysites and the photodegradation processes. The pH2 solution proved to be much more efficient at disaggregating the protoporphyrin molecules than the pH7 solution. It was also observed that the line shape of the PL spectra is greatly influenced by both the excitation wavelength and the pH of the precursor solution, probably due to the different aggregation states of the protoporphyrin molecules in each system.pt_BR
dc.description.sponsorshipPesquisa sem auxílio de agências de fomentopt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Uberlândiapt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectMateriais funcionais híbridos fotoluminescentept_BR
dc.subjectProtoporfirina IX sal dissódicopt_BR
dc.subjectNanopartículas de argilapt_BR
dc.subjectFotodegradaçãopt_BR
dc.subjectPhotoluminescent hybrid functional materialspt_BR
dc.subjectProtoporphyrin IX disodium saltpt_BR
dc.subjectNanoparticlespt_BR
dc.subjectPhotodegradationpt_BR
dc.titleInfluência do pH da solução precursora na agregação macromolecular e na fotodegradação de nanocompósitos de protoporfirina IX Sal dissódico/Haloisitapt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1Tozoni, José Roberto-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/1950470674042645pt_BR
dc.contributor.referee1Perini, Ana Paula-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4681700210308237pt_BR
dc.contributor.referee2Souza, Samara Pavan-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/2691762449366436pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/1006267079700533pt_BR
dc.description.degreenameTrabalho de Conclusão de Curso (Graduação)pt_BR
dc.description.resumoNeste trabalho de conclusão de curso, foram confeccionados e analisados materiais funcionais híbridos fotoluminescentes, compostos por nanocompósitos de protoporfirina IX sal dissódico e nanopartículas de argila. Os resultados dos espectros de PL e das curvas de fotodegradação mostraram que o pH da solução precursora influencia, diretamente, tanto no nível de agregação das moléculas de protoporfirina adsorvidas à superfície das haloisitas quanto nos processos de fotodegradação. Sendo que a solução com pH2 se mostrou muito mais eficiente em desagregar as moléculas de protoporfirina do que a solução com pH7. Observou se também que a forma de linha dos espectros de PL sofre grande influência tanto do comprimento de onda de excitação quanto do pH da solução precursora, provavelmente devido aos diferentes estados de agregação das moléculas de protoporfirina em cada sistema.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.courseFísica Médicapt_BR
dc.sizeorduration35pt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRApt_BR
dc.orcid.putcode167306037-
Appears in Collections:TCC - Física Médica

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