| dc.contributor |
Universidade Federal de Santa Catarina. |
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| dc.contributor.advisor |
Oliveira, Laura Ximena Lovisa |
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| dc.contributor.author |
Sofia, Beatriz Zaros |
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| dc.date.accessioned |
2026-07-15T20:29:01Z |
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| dc.date.available |
2026-07-15T20:29:01Z |
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| dc.date.issued |
2026-07-09 |
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| dc.identifier.uri |
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/274344 |
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| dc.description |
TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Blumenau, Engenharia de Materiais. |
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| dc.description.abstract |
A busca por materiais multifuncionais com potencial aplicação em processos de remediação
ambiental e em dispositivos ópticos têm impulsionado o desenvolvimento de óxidos
semicondutores com propriedades ajustáveis. Dentre esses materiais, o óxido de zinco (ZnO)
destaca-se por apresentar elevada estabilidade química, baixo custo e propriedades ópticas
promissoras, podendo ter seu desempenho modificado pela incorporação de outros óxidos
metálicos. Nesse contexto, a formação de heteroestruturas envolvendo óxido de zinco e óxido de
nióbio (Nb₂O₅) surge como uma estratégia para modificar a estrutura eletrônica do material e
potencialmente aprimorar suas propriedades fotocatalíticas e fotoluminescentes. O presente trabalho
tem como objetivo sintetizar e investigar a influência da adição de diferentes concentrações de
óxido de nióbio (10, 15 e 20%p) em materiais à base de ZnO, visando avaliar suas propriedades
estruturais, morfológicas e ópticas, bem como seu potencial para aplicação em processos de
fotodegradação de contaminantes orgânicos. As amostras foram obtidas pelo método de
co-precipitação, seguido de tratamento térmico, e caracterizadas por difração de raios X,
microscopias eletrônicas de varredura e transmissão, espectroscopia por dispersão de energia de
raios X, absorbância UV-Visível e fotoluminescência. A atividade fotocatalítica foi avaliada na
degradação dos corantes alaranjado de metila e azul de metileno sob radiação ultravioleta. Os
resultados confirmaram a estrutura wurtzita do ZnO e a presença de uma fase predominantemente
monoclínica no Nb₂O₅, com contribuição residual ortorrômbica. Nas heteroestruturas, observou-se a
coexistência das fases dos dois óxidos e modificações morfológicas decorrentes do aumento do teor
de Nb₂O₅. Os valores de band gap permaneceram entre 3,22 e 3,28 eV, apesar do aumento da
absorbância na região ultravioleta. Para o alaranjado de metila, o ZnO apresentou a maior
degradação, de aproximadamente 76%, enquanto, para o azul de metileno, a heteroestrutura com
10%p de Nb₂O₅ alcançou cerca de 90% e apresentou a maior constante cinética. A ausência da
emissão próxima de 400 nm nessa composição indicou menor recombinação radiativa dos pares
elétron–buraco, em concordância com seu melhor desempenho fotocatalítico. Conclui-se que a
adição de Nb₂O₅ modificou as propriedades morfológicas e ópticas do ZnO, sendo a composição
com 10%p a que apresentou o melhor equilíbrio entre as características investigadas |
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| dc.description.abstract |
The search for multifunctional materials with potential applications in environmental remediation
processes and optical devices has driven the development of semiconductor oxides with tunable
properties. Among these materials, zinc oxide (ZnO) stands out due to its high chemical stability,
low cost, and promising optical properties, and its performance can be modified through the
incorporation of other metal oxides. In this context, the formation of heterostructures involving zinc
oxide and niobium oxide (Nb₂O₅) emerges as a strategy to modify the electronic structure of the
material and potentially enhance its photocatalytic and photoluminescent properties. This study
aimed to synthesize and investigate the influence of different niobium oxide concentrations (10, 15,
and 20 wt.%) in ZnO-based materials, evaluating their structural, morphological, and optical
properties, as well as their potential application in the photodegradation of organic contaminants.
The samples were obtained by the co-precipitation method followed by heat treatment and
characterized by X-ray diffraction, scanning and transmission electron microscopy,
energy-dispersive X-ray spectroscopy, UV–Visible absorption spectroscopy, and photoluminescence
spectroscopy. The photocatalytic activity was evaluated through the degradation of methyl orange
and methylene blue under ultraviolet radiation. The results confirmed the wurtzite structure of ZnO
and the presence of a predominantly monoclinic phase in Nb₂O₅, with a residual orthorhombic
contribution. In the heterostructures, the coexistence of the crystalline phases of both oxides and
morphological changes resulting from the increase in Nb₂O₅ content were observed. The band gap
values remained between 3.22 and 3.28 eV, despite the increase in absorbance in the ultraviolet
region. For methyl orange, ZnO showed the highest degradation efficiency, reaching approximately
76%, whereas for methylene blue, the heterostructure containing 10 wt.% Nb₂O₅ achieved
approximately 90% degradation and exhibited the highest kinetic constant. The absence of emission
near 400 nm in this composition indicated lower radiative recombination of electron–hole pairs,
consistent with its improved photocatalytic performance. It was concluded that the addition of
Nb₂O₅ modified the morphological and optical properties of ZnO, with the 10 wt.% composition
presenting the best balance among the investigated characteristics. |
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| dc.language.iso |
por |
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| dc.publisher |
Blumenau, SC. |
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| dc.rights |
Open Access. |
en |
| dc.subject |
Óxido de Zinco, Òxido de Nióbio, Co-precipitação, Heteroestruturas, Fotoluminescência, Fotocatálise. |
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| dc.subject |
Zinc oxide; Niobium pentoxide; Heterostructures; Co-precipitation; Photocatalysis; Photoluminescence. |
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| dc.title |
SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E ESTUDO DAS PROPRIEDADES ÓPTICAS DAS HETEROESTRUTURAS ZnO–Nb₂O₅ |
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| dc.type |
TCCgrad |
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| dc.contributor.advisor-co |
Lavelli, Lara Fernandes dos Santos |
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