JOSE FERNANDO QUEIRUGA REY
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Tese IPEN-doc 11640 Obtenção e caracterização do Basub(2)Insub(2)Osub(5) puro e contendo Gd e Er como aditivos2007 - REY, JOSE F.Q.Cerâmicas elétricas de Ba2In2O5 foram preparadas pelo método convencional de mistura de óxidos, e pela mistura e cristalização dos nitratos metálicos, para verificar o efeito do tamanho inicial das partículas na transição de fase ordemdesordem e na condutividade elétrica. Foram feitas substituições utilizando os cátions Gd3+ e Er3+, para verificar o efeito destes cátions na condutividade elétrica do indato de bário. Foi também preparado o óxido de índio pela técnica de complexação de cátions, e as nanopartículas obtidas foram caracterizadas por diversas técnicas. As principais técnicas de caracterização utilizadas foram: análise térmica, espectroscopia de absorção na região do infravermelho com transformada de Fourier, microscopia eletrônica de varredura, microscopia eletrônica de transmissão, difração de raios X convencional e utilizando radiação síncrotron, espalhamento de raios X a baixos ângulos, espectroscopia de energia dispersiva, espectroscopia Raman e medida da condutividade elétrica por espectroscopia de impedância. Os principais resultados mostraram que os tratamentos térmicos de calcinação e sinterização exercem forte influência na obtenção da fase Ba2In2O5. Fases espúrias são facilmente formadas no Ba2In2O5 também decorrentes da interação deste com a umidade. Um menor tamanho inicial de partículas favorece a redução na temperatura de transição de fase de segunda ordem. A introdução do Er, em teores relativamente baixos, produziu aumento na condutividade elétrica e simultânea redução na temperatura de transição de fase. Altos teores de Er e Gd dão origem a múltiplas fases. Na decomposição térmica do citrato de índio é formado um composto intermediário. A calcinação do citrato de índio produziu um material particulado com tamanho nanométrico, mesmo para temperaturas de até 900 ºC.Artigo IPEN-doc 09267 Montagem, calibração e testes de um sistema de medidas elétricas em função da temperatura e da pressão parcial de oxigênio2002 - STEIL, M.C.; FONSECA, F.C.; FRANCA, Y.V.; REY, J.F.Q.; MUCCILLO, E.N.S.; MUCCILLO, R.Neste trabalho são descritas a montagem e a calibração de um sistema de medidas elétricas com o controle da pressão parcial de oxigênio. Este sistema permite a realização de medidas elétricas desde a temperatura ambiente até 1000 °C em ampla faixa de pressões parciais de oxigênio entre 10-6 e 1 atm. O sistema utiliza as propriedades eletroquímicas dos eletrólitos sólidos à base de zircônia estabilizada para produzir e detectar pressões parciais de oxigênio com boa precisão. As calibrações e testes realizados, compreendendo a verificação das leis de Nernst e de Faraday, evidenciaram o bom funcionamento dos dispositivos construídos. A montagem apresentada neste trabalho, utilizada em conjunto com um sistema de medidas de espectroscopia de impedância, permite a realização de diversos estudos acerca das propriedades elétricas de materiais. Também são apresentados neste trabalho dois exemplos destes estudos, que consistem na investigação das propriedades elétricas de eletrólitos sólidos à base de zircônia e de varistores à base de óxido de estanho.Artigo IPEN-doc 14071 Synthesis and characterization of spherical and narrow size distribution indium oxide nanoparticles2009 - SOUZA, E.C.C.; REY, J.F.Q.; MUCCILLO, E.N.S.This work reports the synthesis of indium oxide nanoparticles and their thermal, structural, microstructural and optical characterization. The preparation method is based on a surfactant-free room temperature soft chemistry route. Spherical indium oxide nanoparticles (about 8 nm in diameter) were obtained after thermal treatment of gels at 400 ºC for 2 h, as shown by X-ray diffraction experiments and nitrogen adsorption measurements. Transmission electron microscopy observations confirm the single-crystalline nature of the produced nanoparticles. The photoluminescence emission spectrum at room temperature shows a broad peak with onset at approximately 315 nm as a result of quantum size effect as revealed by small-angle X-ray scattering.