{"id":2180,"date":"2014-03-28T15:15:31","date_gmt":"2014-03-28T18:15:31","guid":{"rendered":"http:\/\/sbpmat.org.br\/?p=2180"},"modified":"2014-04-03T17:04:31","modified_gmt":"2014-04-03T20:04:31","slug":"artigo-em-destaque-novo-sensor-de-ozonio-baseado-em-nanobastoes-de-tungstato-de-prata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/pt\/artigo-em-destaque-novo-sensor-de-ozonio-baseado-em-nanobastoes-de-tungstato-de-prata\/","title":{"rendered":"Artigo em destaque: Novo sensor de oz\u00f4nio baseado em nanobast\u00f5es de tungstato de prata."},"content":{"rendered":"<p><\/p>\n<p align=\"left\">O artigo cient\u00edfico com participa\u00e7\u00e3o de membros da comunidade brasileira de pesquisa em Materiais em destaque neste m\u00eas \u00e9:<\/p>\n<p align=\"left\">Lu\u00eds F. da Silva, Ariadne C. Catto, Waldir Avansi, La\u00e9cio S. Cavalcante, Juan Andr\u00e9s, \u00a0Khalifa Aguir, Valmor R. Mastelaro and Elson Longo. <strong>A novel ozone gas sensor based on one-dimensional (1D) <\/strong><strong>\u03b1<\/strong><strong>-Ag2WO4 nanostructures.<\/strong> Nanoscale (Print), 2014, v. 1, p. 1-2. DOI: 10.1039\/C3NR05837A<\/p>\n<p align=\"center\"><strong>Texto de divulga\u00e7\u00e3o:<\/strong><\/p>\n<p align=\"center\"><strong>Novo sensor de oz\u00f4nio baseado em nanobast\u00f5es de tungstato de prata<\/strong><\/p>\n<p>Um trabalho realizado por grupos de pesquisa do Brasil, com colabora\u00e7\u00e3o de cientistas da Fran\u00e7a e da Espanha e a coordena\u00e7\u00e3o do professor da Universidade Estadual Paulista \u201cJ\u00falio de Mesquita Filho\u201d (UNESP) <a href=\"http:\/\/lattes.cnpq.br\/9848311210578810\" target=\"_blank\">Elson Longo<\/a>\u00a0reportou, pela primeira vez, propriedades de detec\u00e7\u00e3o de gases de nanobast\u00f5es de tungstato de prata na sua estrutura alfa (alfa-Ag2WO4). O estudo mostrou que o material pode ser aplicado como um sensor resistivo exibindo um desempenho muito bom na detec\u00e7\u00e3o de oz\u00f4nio (O3).<\/p>\n<p>Os sensores resistivos de g\u00e1s s\u00e3o constitu\u00eddos, basicamente, de um material capaz de mudar suas propriedades el\u00e9tricas quando mol\u00e9culas de um determinado g\u00e1s s\u00e3o adsorvidas em sua superf\u00edcie. Especificamente no tungstato de prata, quando ele \u00e9 submetido a um g\u00e1s oxidante como o oz\u00f4nio, ocorre um aumento em sua resist\u00eancia el\u00e9trica, proporcional \u00e0 presen\u00e7a e concentra\u00e7\u00e3o do g\u00e1s.<\/p>\n<figure id=\"attachment_2181\" aria-describedby=\"caption-attachment-2181\" style=\"width: 512px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"http:\/\/sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/nanobastoes-sensor-ozonio.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-2181 \" title=\"nanobastoes sensor ozonio\" src=\"http:\/\/sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/nanobastoes-sensor-ozonio-1024x819.jpg\" alt=\"\" width=\"512\" height=\"409\" srcset=\"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/nanobastoes-sensor-ozonio-1024x819.jpg 1024w, https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/nanobastoes-sensor-ozonio-300x240.jpg 300w, https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/nanobastoes-sensor-ozonio.jpg 1135w\" sizes=\"(max-width: 512px) 100vw, 512px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-2181\" class=\"wp-caption-text\">Imagem de microscopia eletr\u00f4nica de varredura dos nanobast\u00f5es em um dos gr\u00e1ficos que mostram o desempenho do sensor.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Neste trabalho, os cientistas brasileiros sintetizaram os nanobast\u00f5es de tungstato de prata e montaram um sensor baseado nessas nanopart\u00edculas. Colocaram o sensor numa c\u00e2mara de testes com controle de temperatura, expostos a diferentes concentra\u00e7\u00f5es de g\u00e1s oz\u00f4nio, de 80 a 930 partes por bilh\u00e3o (ppb), e avaliaram sua capacidade de detectar o oz\u00f4nio.<\/p>\n<p>Presente em altas camadas da atmosfera, o oz\u00f4nio cumpre uma fun\u00e7\u00e3o importante de prote\u00e7\u00e3o dos seres vivos na absor\u00e7\u00e3o da radia\u00e7\u00e3o ultravioleta do sol. O oz\u00f4nio tamb\u00e9m \u00e9 utilizado pelo ser humano em v\u00e1rias aplica\u00e7\u00f5es, como, por exemplo, na potabiliza\u00e7\u00e3o de \u00e1gua. Por\u00e9m, a exposi\u00e7\u00e3o ao g\u00e1s a partir de determinadas concentra\u00e7\u00f5es pode causar problemas de sa\u00fade, tais como dor de cabe\u00e7a, queima\u00e7\u00e3o e irrita\u00e7\u00e3o nos olhos e problemas no sistema respirat\u00f3rio. A Organiza\u00e7\u00e3o Mundial de Sa\u00fade (OMS) recomenda evitar uma exposi\u00e7\u00e3o ao g\u00e1s oz\u00f4nio acima de 120 ppb (partes por bilh\u00e3o).<\/p>\n<p>\u201cAo submeter o composto a baixos n\u00edveis de oz\u00f4nio, observamos uma r\u00e1pida resposta, bem como um curt\u00edssimo tempo de recupera\u00e7\u00e3o, sendo estas propriedades compar\u00e1veis ou at\u00e9 mesmo superiores aos sensores tradicionais, como o di\u00f3xido de estanho (SnO<sub>2<\/sub>), tri\u00f3xido de tungst\u00eanio (WO<sub>3<\/sub>), e o \u00f3xido de \u00edndio (In<sub>2<\/sub>O<sub>3<\/sub>)\u201d, diz <a href=\"http:\/\/lattes.cnpq.br\/7422167106177474\" target=\"_blank\">Lu\u00eds Fernando da Silva<\/a>, primeiro autor do artigo e bolsista Fapesp de p\u00f3s-doutorado no Instituto de Qu\u00edmica de Araraquara da UNESP<span style=\"font-size: small;\">.<\/span><\/p>\n<p>Os resultados foram publicados online no final de janeiro deste ano pela revista <a href=\"http:\/\/www.rsc.org\/publishing\/journals\/nr\/about.asp\" target=\"_blank\">Nanoscale<\/a>. Logo ap\u00f3s essa publica\u00e7\u00e3o, o artigo foi <a href=\"http:\/\/www.materialsviews.com\/the-week-in-research-february-5th-2014\/\" target=\"_blank\">destacado como\u00a0\u201cinteresting paper\u201d<\/a>\u00a0no site de divulga\u00e7\u00e3o da \u00e1rea de Materiais \u201cMaterials Views\u201d.<\/p>\n<p><strong>O contexto do trabalho<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\">As pesquisas sobre tungstato de prata come\u00e7aram no p\u00f3s-doutorado de La\u00e9cio Cavalcante, atualmente professor da Universidade Estadual do Piau\u00ed (UESPI). Cavalcante sintetizou nanobast\u00f5es de tungstato de prata usando a t\u00e9cnica hidrotermal assistida por microondas (processo que foi utilizado tamb\u00e9m na s\u00edntese dos nanobast\u00f5es do trabalho publicado na Nanoscale). Ao realizar an\u00e1lises de microscopia eletr\u00f4nica no microsc\u00f3pio do Instituto de Qu\u00edmica de Araraquara, o grupo de cientistas coordenado pelo professor Longo observou que a intera\u00e7\u00e3o do feixe de el\u00e9trons com o material estimulava o crescimento de part\u00edculas de prata met\u00e1lica sobre a superf\u00edcie dos nanobast\u00f5es. Esse resultado do trabalho originou um artigo publicado em abril do ano passado na revista Scientific Reports (DOI: 10.1038\/srep01676) e <a href=\"http:\/\/sbpmat.org.br\/artigo-cientifico-em-destaque-observacao-ao-vivo-da-formacao-de-nanofilamentos-de-prata-por-uma-nova-rota-de-sintese\/\" target=\"_blank\">destacado, na \u00e9poca, pelo\u00a0boletim\u00a0da SBPMat<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">\u201cDesde ent\u00e3o, o professor Elson Longo tem pesquisado e estimulado a investiga\u00e7\u00e3o das potencialidades do composto\u00a0alfa-Ag2WO4\u201d, comenta Lu\u00eds Fernando da Silva. Longo, sua equipe e seus colaboradores j\u00e1 puderam observar que o material possui propriedades bactericidas, (J. Phys. Chem. A, 2014; Doi:\u00a010.1021\/jp410564p), fotoluminescentes (J. Phys. Chem. C, 2014,\u00a0<strong>DOI:<\/strong><strong>\u00a0<\/strong>10.1021\/jp408167v), e fotocatal\u00edticas, com uma s\u00e9rie de aplica\u00e7\u00f5es poss\u00edveis.<\/p>\n<p align=\"left\">\u201cBaseado nestas potenciais aplica\u00e7\u00f5es\u201d, acrescenta Lu\u00eds Fernando da Silva, \u201ceu, o professor Waldir Avansi Junior, do Departamento de F\u00edsica da Universidade Federal de S\u00e3o Carlos (UFSCar), juntamente com o professor Valmor Mastelaro, do Instituto de F\u00edsica de S\u00e3o Carlos da Universidade de S\u00e3o Paulo (IFSC \u2013 USP) e sua aluna de doutorado Ariadne Catto iniciamos as investiga\u00e7\u00f5es sobre as propriedades de detec\u00e7\u00e3o do composto\u00a0alfa-Ag2WO4 n\u00e3o irradiado (sem a presen\u00e7a de nanopart\u00edculas de prata met\u00e1lica)\u201d. No decorrer dos experimentos, conta da Silva, a equipe verificou que o material era sens\u00edvel \u00e0 detec\u00e7\u00e3o de vapor de etanol e acetona e, finalmente, de g\u00e1s oz\u00f4nio, inclusive em baixas concentra\u00e7\u00f5es. Com a colabora\u00e7\u00e3o dos professores Khalifa Aguir, da Universit\u00e9 Aix-Marseille (Marselha, Fran\u00e7a), e Juan Andr\u00e9s, da Universitat Jaume I (Castell\u00f3, Espanha), foi elaborada a\u00a0<em>communication<\/em>\u00a0publicada na Nanoscale, conceituada revista na \u00e1rea de nanotecnologia.<\/p>\n<p align=\"left\">Os estudos relativos ao tungstato de prata no grupo do professor Longo n\u00e3o devem parar por aqui. De acordo com da Silva, a equipe avaliar\u00e1 a capacidade do material de detectar outros gases. Al\u00e9m disso, retomando os nanobast\u00f5es de tungstato de prata com nanopart\u00edculas de prata met\u00e1lica, os cientistas v\u00e3o estudar o efeito da irradia\u00e7\u00e3o de el\u00e9trons na capacidade do material de detectar gases.<\/p>\n<p align=\"left\">\u201cEste trabalho contribui para a descoberta de novos materiais aplicados como sensores de g\u00e1s\u201d, afirma o bolsista de p\u00f3s-doutorado. \u201cNo entanto, investiga\u00e7\u00f5es complementares s\u00e3o necess\u00e1rias para uma maior compreens\u00e3o dos mecanismos envolvidos no processo de detec\u00e7\u00e3o, adsor\u00e7\u00e3o e dessor\u00e7\u00e3o do(s) gas(es)\u201d, conclui.<\/p>\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O artigo cient\u00edfico com participa\u00e7\u00e3o de membros da comunidade brasileira de pesquisa em Materiais em destaque neste m\u00eas \u00e9: Lu\u00eds F. da Silva, Ariadne C. Catto, Waldir Avansi, La\u00e9cio S. Cavalcante, Juan Andr\u00e9s, \u00a0Khalifa Aguir, Valmor R. Mastelaro and Elson Longo. A novel ozone gas sensor based on one-dimensional (1D) \u03b1-Ag2WO4 nanostructures. Nanoscale (Print), 2014, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[324,159,396,395,372,371],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2180"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2180"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2180\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2188,"href":"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2180\/revisions\/2188"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2180"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2180"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2180"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}