Um método simples para a síntese de nanopartícula de SnO2 com band gap reduzido
DOI:
https://doi.org/10.20873/jbb.uft.cemaf.v13n3.20318Palabras clave:
síntese, caracterização, SnO2, nanomateriais, band gap reduzidoResumen
A presente pesquisa visou sintetizar o semicondutor dióxido de estanho (SnO2) por coprecipitação à temperatura ambiente, um método de síntese química amplamente utilizado para a obtenção de nanomateriais. Após a síntese, o SnO2 foi caracterizado estruturalmente por difração de raios-X, refinamento de Rietveld, espectroscopia micro-Raman e espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier. Essas técnicas estruturais revelaram a formação de uma estrutura cristalina tetragonal do tipo rutilo, altamente desordenada, sem a presença de fases secundárias e impurezas. A energia de band gap foi calculada a partir dos dados de espectroscopia de reflectância difusa no UV-vis, apresentando um valor reduzido (3,17 eV), quando comparado com amostras de SnO2 obtidas na literatura. Além disso, a forma e o tamanho das nanopartículas foram investigados por microscopia eletrônica de varredura com emissão de campo e microscopia eletrônica de transmissão, sendo obtido nanopartículas esféricas irregulares com tamanho médio de aproximadamente 25 nm, juntamente com estruturas semelhantes a microbastões. Portanto, foi possível desenvolver uma rota sintética simples e eficaz para controle do band gap de nanopartículas de SnO2.
Citas
Aliahmad, M.; Dehbashi, M. Ni-doped SnO2 Nanoparticles synthesized by chemical co-precipitation method. Iranica Journal of Energy & Environment, v. 4, n. 1, p. 49-52, 2013.
https://doi.org/10.5829/idosi.ijee.2013.04.01.08
Amutha, A. Structural and FTIR studies of pure and zinc doped SnO2 nanoparticles. Advances in Materials Science and Engineering: An International Journal (MSEJ), v. 9, n. 1/2/3, p. 1-8, 2022.
https://doi.org/10.5121/msej.2022.9301
Callister Jr, W. D. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. 8 ed. Rio de Janeiro: LTC, 844p. 2012.
Du, B.; He, K.; Tian, G.; Chea, X.; Song, L. Robust electron transport layer of SnO2 for efficient perovskite solar cells: recent advances and perspectives. Journal of Materials Chemistry C, v. 11, p. 13625-13646, 2023. https://doi.org/10.1039/D3TC02445H
Guan, X.; Wang, Y.; Luo, P.; Yu, Y.; Chen, D.; Li, X. Incor-porating N atoms into SnO2 nanostructure as an approach to enhance gas sensing property for acetone. Nanomaterials, v. 9, n. 445, p. 1-18, 2019. https://doi.org/10.3390/nano9030445
Jarvin, M.; Inbanathan, S. S. R.; Rosaline, D. R.; Prabha, A. J.; Dhas, S. M. B. A study of the structural, morphological, and optical properties of shock treated SnO2 nanoparticles: removal of victoria blue dye. Heliyon, v. 8, n. 6, 2022. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09653
Kar, A.; Olszowka, J.; Sain, S.; Sloman, S. R. I.; Montes, O.; Fernandez, A.; Pradhan, S. K.; Wheatley, A. E. Morpholog-ical effects on the photocatalytic properties of SnO2 nanostructures. Journal of Alloys and Compounds, v. 810, p. 151718, 2019.
Karmaoui, M.; Jorge, A. B.; McMillan, P. F.; Aliev, A. E.; Pullar, R. C.; Labrincha, J. A.; Tobaldi, D. M. One-step synthesis, structure, and band gap properties of SnO2 nano-particles made by a low temperature nonaqueous sol–gel technique. ACS Omega, v. 3, n. 10, p. 13227-13238, 2018. https://doi.org/10.1021/acsomega.8b02122
Korjenic, A.; Raja, K. S. Electrochemical stability of fluorine doped tin oxide (FTO) coating at different pH conditions. Journal of The Electrochemical Society, v. 166, n. 6, p. C169-C184, 2019.
https://doi.org/10.1149/2.0421906jes
Kumar, V.; Singh, K.; Kumar, A.; Kumar, M.; Singh, K.; Vij, A.; Thakur, A. Effect of solvent on crystallographic, mor-phological
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2025 Gleice Botelho, Raissa Santos Sousa

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Copyright (c) 2024 - Journal of Biotechnology and Biodiversity

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.
Los autores que publican en esta revista aceptan los siguientes términos:
Los autores mantienen los derechos autorales y conceden a la revista el derecho de primera publicación, con el trabajo simultáneamente licenciado bajo la LicenciaCreative Commons Attribution (CC BY 4.0 en el link http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) que permite compartir el trabajo con reconocimiento de la autoría y publicación inicial en esta revista.
Los autores tienen autorización para asumir contratos adicionales separadamente, para distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (ej.: publicar en repositorio institucional o como capítulo de libro), con reconocimiento de autoría y publicación inicial en esta revista.
A los autores se les permite, y son estimulados, a publicar y distribuir su trabajo online (ej.: en repositorios institucionales o en su página personal) en cualquier punto antes o durante el proceso editorial, ya que esto puede generar alteraciones productivas, bien como aumentar el impacto y la citación del trabajo publicado (disponible en El Efecto del Acceso Libre en el link http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html).
