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Nanoestruturas orientadas de ZnO foram crescidas na forma de filme sobre a camada de nucleação usando síntese hidrotermal. Com um estudo detalhado da utilização de diferentes precursores para obtenção de ZnO, foi possível obter diferentes morfologias de ZnO por síntese hidro termal, tanto em forma de pó, como crescidas orientadas sobre a camada de nucleação depositada sobre diferentes substratos. As propriedades morfológicas, estruturais e ópticas da camada de nucleação e dos filmes porosos de ZnO foram caracterizadas pelo uso das técnicas de FEG- SEM, Difração de Raios X (DRX) e…mehr

Produktbeschreibung
Nanoestruturas orientadas de ZnO foram crescidas na forma de filme sobre a camada de nucleação usando síntese hidrotermal. Com um estudo detalhado da utilização de diferentes precursores para obtenção de ZnO, foi possível obter diferentes morfologias de ZnO por síntese hidro termal, tanto em forma de pó, como crescidas orientadas sobre a camada de nucleação depositada sobre diferentes substratos. As propriedades morfológicas, estruturais e ópticas da camada de nucleação e dos filmes porosos de ZnO foram caracterizadas pelo uso das técnicas de FEG- SEM, Difração de Raios X (DRX) e Espectroscopia por UV-Vis. Os resultados observados indicaram que os parâmetros usados para obter a camada de nucleação influenciaram na morfologia das nanoestruturas de ZnO crescidas por síntese hidrotermal. Amostras de ZnO com propriedades morfológicas consideradas promissoras para melhorar o transporte de carga e diminuir processos de recombinação de carga foram aplicadas como fotoeletrodos em CSSCs. A melhor eficiência obtida nas CSSCs foi de 0,83% com fotoeletrodos de ZnO com morfologia de nanoflores formadas por nanobastões, morfologia orientada e ramificada.
Autorenporträt
A autora concluiu o Bacharel em Química Tecnológica na Universidade Federal de Alfenas em 2008, o Mestrado em Energia na UFABC em 2011. Atualmente é estudante de doutorado em Química na UNICAMP e realiza doutorado sanduíche na Alemanha, no Instituto de Pesquisa Fraunhofer IAP. Atua em sínteses inorgânicas e na otimização de células solares.