SONIA REGINA HOMEM DE MELLO CASTANHO

Resumo

Graduada em Engenharia de Materiais (UFSCar, Universidade Federal de São Carlos), Mestre em Tecnologia Nuclear (IPEN/USP, Universidade de São Paulo) e Doutora em Ciências Químicas-Cerâmicos (UAM/ES -ICV/CSIC, Universidad Autónoma de Madrid, Espanha e Instituto de Ceramica y Vidrio/CSIC de Espanha). Ela é Pesquisadora Senior e atualmente Gestora Adjunta em Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de Ciências e Tecnologia de Materiais (CCTM) do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN-SP). É Professora da Universidade de São Paulo (USP), no programa de posgraduação Tecnologia Nuclear - Materiais. Coordenadora do grupo de pesquisas (GP/CNPq) em Materiais e Meio Ambiente. Principais áreas de atuação: - Energias Renováveis (células a combustível, catalizadores e biomassa), - Ambiental (mitigação, inertização e requalificação de efluentes e subprodutos de processos extrativistas e industriais, diretivas ambientais (RhOS, WEEE)), - Cerâmicas Biocompatíveis (vidros, compósitos multifuncionais para a implantologia). Experiência em gestão de Centro de Pesquisas, gestão ambiental, gestão de projetos, planejamento composicional de materiais, processamento coloidal, reologia, vidros e vitroceramicos, compósitos multifuncionais e nanoestruturas naturais. (Texto extraído do Currículo Lattes em 27 dez. 2021)

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  • Artigo IPEN-doc 28571
    Síntese de pós biocerâmicos dos sistemas CaO-MgO-SiO2 e SiO2-ZrO2 por sol-gel e coprecipitação
    2021 - RODRIGUES, VANESSA G.; ERETIDES, GABRIEL T.; RODAS, ANDREA C.D.; CASTANHO, SONIA R.H.M.; YAMAGATA, CHIEKO
    Neste trabalho, foram sintetizados pós biocerâmicos dos sistemas CaO-MgO-SiO2 e SiO2-ZrO2 pela combinação das técnicas sol-gel e coprecipitação. Solução Na2SiO3, um efluente de alta pureza gerado no processo de fusão alcalina da zirconita, foi empregada como fonte de SiO2, e soluções clorídricas de Mg e Cl foram utilizadas como precursoras de CaO e MgO. O pó sintetizado de composição molar 43,30% CaO, 10,72% MgO e 45,98% SiO2 apresentou as fases cristalinas wollastonita e diopsita após tratamento térmico a 550 °C por 4h. Cerâmica obtida desta mesma amostra sinterizada a 1200 °C por 2h apresentou bioatividade a partir de 7 dias de imersão em Simulated Body Fluid (SBF) e teste de citotoxicidade mostrou que a amostra não é citotóxica. Para a síntese de pó cerâmico do sistema SiO2-ZrO2 foram utilizadas soluções Na2SiO3 e ZrOCl2 provenientes do processo da fusão alcalina da zirconita como fontes de SiO2 e ZrO2. O pó sintetizado de composição molar (SiO2:ZrO2) (62:38) foi calcinado a 900°C por 3h e a fase tetragonal foi obtida. Cerâmica obtida após sinterização a 1500 °C por 2h foi submetida a teste de bioatividade e citotoxicidade. O produto não apresentou citotoxicidade e até 21 dias de imersão em SBF não apresentou bioatividade.
  • Artigo IPEN-doc 25843
    Use of waste water glass as silica supplier in synthesis of pure and Mg-doped lanthanum silicate powders for IT-SOFC application
    2019 - YAMAGATA, C.; LEME, D.R.; CASTANHO, S.R.H.M.
    Water glass in alkali solution (Na2SiO3/NaOH) an abundant effluent, generated in the alkaline fusion of zircon sand, represents a potential silica source to be converted in useful silica technological application. Actually, the generation of energy by environmental-friendly method is one of the major challenges for researchers. Solid Oxide Fuel Cells (SOFC) is efficient and environmentally clean technique to energy production, since it converts chemical energy into electrical power, directly. Apatite-type lanthanum silicates are promising materials for application as an electrolyte in intermediate temperature SOFC (IT-SOFC) because of their higher ionic conductivity, in temperatures of range 600–700 °C, than conventional zirconia electrolytes. In this work, pure (La9,56(SiO4)6O2,34) and Mg-doped (La9,8Si5,7Mg0,3O26,4) lanthanum silicate were synthesized, from that rich effluent. Using the sol-gel followed by precipitation method, the single crystalline apatite phase of both silicates was obtained by thermal treatment at 900 °C of their precursors. Sintered ceramic samples reached density of higher than 90%.
  • Artigo IPEN-doc 22838
    Processing, microstructure and thermoluminescence response of biomorphic yttrium oxide ceramics
    2016 - SANTOS, S.C.; YAMAGATA, C.; CAMPOS, L.L.; MELLO-CASTANHO, S.R.H.
    The present work reports a fast-direct bio-prototyping process using Luffa Cylindrica vegetable sponge to produce biomorphic yttrium oxide ceramics with reticulated-porous architecture and thermoluminescence response. Processing parameters as rheology of yttrium oxide suspensions, bio-template surface treatment and thermal decomposition of bio-template were investigated. Shear thinning suspensions of 30 vol% yttrium oxide with apparent viscosity of 243mPa.s provided a successful impregnation of samples, whereby bio-templates with smooth ceramic layer and hierarchical reticulated architecture were formed. By thermal treatment at 1600 degrees C for 2 h biomorphic yttrium oxide ceramics with porous microstructure and TL response at 150 degrees C and lambda=550 nm were produced. The proposed fast direct bio-prototyping process is suitable for the production of ceramic components with complex shape and demonstrates potential for general applicability to any bio-template. (C) 2016 Elsevier Ltd and Techna Group S.r.l. All rights reserved.