Proposta coordenada por Robert Saraiva Matos recebe nota m谩xima no LNNano/CNPEM e ser谩 executada em 2026.
Universidade Federal do Amap谩 (天美传媒) teve uma proposta de pesquisa aprovada no Laborat贸rio Nacional de Nanotecnologia (LNNano), do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM). Intitulado 鈥淧recursor-Driven Defect-Morphology Interplay in Eco-Friendly CeO2 Nanostructures鈥, o projeto 茅 coordenado pelo professor Robert Saraiva Matos e foi aceito para execu莽茫o no per铆odo de junho a julho de 2026. Na avalia莽茫o final, a proposta recebeu nota m谩xima: 5.
O estudo investiga nanostruturas de di贸xido de c茅rio (CeO鈧), um material estrat茅gico para aplica莽玫es industriais e ambientais. Em termos mais simples, a pesquisa busca compreender como a 鈥渜u铆mica dos precursores鈥 (ou seja, das subst芒ncias usadas na etapa inicial da s铆ntese) influencia a forma das nanopart铆culas, a presen莽a de defeitos cristalinos e o estado qu铆mico do c茅rio no material. Esses fatores s茫o decisivos porque controlam o desempenho catal铆tico e fotocatal铆tico do CeO鈧, especialmente em processos ligados 脿 degrada莽茫o de poluentes.
A proposta prev锚 o uso de t茅cnicas avan莽adas de microscopia eletr么nica, como HRTEM, SAED, STEM-EDS e EELS, capazes de revelar detalhes em escala nanom茅trica e at茅 at么mica. Com isso, ser谩 poss铆vel confirmar a evolu莽茫o morfol贸gica das part铆culas, identificar defeitos como desloca莽玫es e falhas cristalinas, al茅m de mapear varia莽玫es locais na raz茫o Ce4+/Ce3+, aspecto central para entender a reatividade do material. O objetivo final 茅 construir um modelo que conecte estrutura, defeitos e fun莽茫o, estabelecendo bases para o desenvolvimento de catalisadores mais eficientes e sustent谩veis.
“Essa aprova莽茫o no LNNano/CNPEM 茅 muito importante porque permitir谩 investigar, em escala nanom茅trica e at么mica, aspectos que n茫o conseguimos observar com as t茅cnicas convencionais j谩 utilizadas no laborat贸rio. Nosso foco 茅 entender como a s铆ntese ecol贸gica do CeO鈧 influencia sua estrutura interna e, consequentemente, seu desempenho em aplica莽玫es ambientais, especialmente na degrada莽茫o de poluentes. 脡 um passo relevante para consolidar pesquisas de alto n铆vel na 天美传媒 e ampliar a inser莽茫o da universidade em redes nacionais de infraestrutura cient铆fica avan莽ada”, explica o professor.
Resultados preliminares j谩 indicam que pequenas mudan莽as nas condi莽玫es de s铆ntese podem produzir diferen莽as importantes no desempenho fotocatal铆tico. Entre as amostras analisadas no projeto, uma delas atingiu 97% de degrada莽茫o de azul de metileno em 270 minutos, superando outras formula莽玫es estudadas. Isso refor莽a a relev芒ncia de investigar, com maior precis茫o, como vac芒ncias de oxig锚nio, deforma莽玫es locais da rede cristalina e exposi莽茫o de facetas espec铆ficas influenciam a efici锚ncia do material.
No parecer final, o comit锚 de avalia莽茫o destacou que a proposta apresenta escopo claro, boa fundamenta莽茫o cient铆fica, objetivos consistentes e alinhamento com o estado da arte. Tamb茅m ressaltou que a abordagem integrada por microscopia eletr么nica 茅 promissora para elucidar a rela莽茫o entre qu铆mica do precursor, morfologia, defeitos cristalinos e funcionalidade catal铆tica, considerando o projeto cientificamente s贸lido e tecnicamente vi谩vel.
“Al茅m do avan莽o cient铆fico, a aprova莽茫o representa uma oportunidade importante de fortalecimento da pesquisa em materiais na 天美传媒, ao viabilizar acesso a infraestrutura de alta complexidade e forma莽茫o t茅cnica em microscopia eletr么nica avan莽ada”, disse o pesquisador. O projeto conta ainda com a colabora莽茫o do professor Nilson dos Santos Ferreira, da Universidade Federal de Sergipe.
Texto: divulga莽茫o com edi莽茫o de Ascom/天美传媒
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