Recentemente, o material nanocristalino de dióxido de cério (CeO2) suscitou numerosos interesses devido à sua estrutura do tipo fluorite, à sua notável natureza redox e à sua grande capacidade de armazenamento e libertação de oxigénio (OSC) através da mudança superficial entre o estado Ce4+ e o estado de oxidação Ce3+. O material CeO2 tem um vasto leque de aplicações, incluindo catalisadores, células solares, filtros bloqueadores de raios ultravioleta (UV), sensores de gás, etc. No CeO2 nanocristalino, as vacâncias de oxigénio conduzem à condução de oxigénio. O controlo da morfologia e da dimensão dos cristais sobre as propriedades da céria tem uma importância considerável devido às reacções nos limites dos grãos e à depleção significativa de portadores em nanossistemas anisotrópicos que podem alterar eficazmente a natureza redox/transporte. A natureza não estequiométrica do CeO2 foi mais proeminente na forma nanocristalina devido à sua maior relação superfície/volume, o que resulta numa diminuição do tamanho dos cristais que leva à redução da energia de formação das vacâncias de oxigénio. A zircónia (ZrO2) é um semicondutor do tipo n com um intervalo de banda ¿ 5,0 eV e foi amplamente utilizada como matéria-prima em têxteis, cosméticos, cerâmicas, electrólitos de células de combustível de óxido sólido, sensores de gás e dispositivos ópticos.