Estudo do Efeito da Taxa de Cisalhamento da Solução Reacional na Obtenção de Nanopartículas de Óxido de Zinco

  • Thainara A. Gouvêa Laboratório de Tecnologia em Híbridos e Compósitos, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, Universidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos.
  • Aline C. O. Silva Laboratório de Tecnologia em Híbridos e Compósitos, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, Universidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos.
  • Erika P. Gonçalves Laboratório de Tecnologia em Híbridos e Compósitos, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, Universidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos.
Palavras-chave: Óxido de zinco, Cisalhamento, Velocidade de Agitação, Co-precipitação

Resumo

Nanopartículas de óxido de Zinco (ZnO) têm tido crescente interesse nas pesquisas e desenvolvimento, devido a suas características de biocompatibilidade, inércia química e elevada área superficial, tem sido apontado como material promissor para a aplicação nos mas diferenciados ramos industriais; tais como; carreadores de fármacos, sensores ambientais, reforço para compósitos entre outros. Contudo os formatos das partículas são determinantes como requisito para tais aplicações. Neste trabalho, as partículas de ZnO são obtidas via co-precipitação, sendo essa uma das técnicas mais baratas e acessíveis a produção em larga escala. Os parâmetros de processo influenciam no formato final das partículas obtidas, assim estudou-se diferentes velocidades de agitação para a produção das partículas e avaliou-se a forma obtida por microscopia eletrônica de varredura, verificando-se que a taxa de cisalhamento, vinculada à velocidade de agitação mecânica empregada no meio reacional da síntese por co-precipitação implica na variação do formato das partículas formadas.

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Publicado
2022-11-08
Como Citar
Thainara A. Gouvêa, Aline C. O. Silva, & P. Gonçalves, E. (2022). Estudo do Efeito da Taxa de Cisalhamento da Solução Reacional na Obtenção de Nanopartículas de Óxido de Zinco. Revista Processos Químicos, 16(31), 67-70. https://doi.org/10.19142/rpq.v17i31.635