SOLANGE KAZUMI SAKATA

Resumo

Possui graduação em Química bacharelado e licenciatura pela Universidade de São Paulo. Doutorado na área de Química Orgânica, com ênfase em Eletrossintese Orgânica pelo Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Pós - doutorados em Biotecnologia no Scripps Institution of Oceanography na University of California - San Diego -USA) e no Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Foi pesquisadora visitante no Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and Biotechnology IGB-Stuttgart - Alemanha no estudo do metagenoma na produção de enzimas para fins catalíticos e no Centro Tecnológico da Marinha de São Paulo (CTM-SP) no desenvolvimento e caracterização de polímeros. Atualmente é pesquisadora do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN- SP / CNEN) no Centro de Tecnologia das Radiações e estuda o efeitos das radiações em nano materiais de carbono. (Texto extraído do Currículo Lattes em 27 dez. 2021).

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  • Artigo IPEN-doc 26323
    Adsorção líquida no siliceto de urânio
    2019 - OLIVEIRA, VITORIA A.; CARVALHO, ELITA U.; DURAZZO, MICHELANGELO; SAKATA, SOLANGE K.; GARCIA, RAFAEL H.L.
    O siliceto de urânio é um intermetálico usado como combustível nuclear na maioria dos reatores de pesquisa modernos, incluindo os reatores MB-01 e IEA-R1 do IPEN. Durante a produção, o material é submetido a um rigoroso controle de qualidade, que inclui análises de tamanho de partícula, densidade, caracterização e composição da fase cristalina. A quantificação das fases cristalinas presentes é realizada por difração de raios X (DRX) e refinamento dos dados usando o método Rietveld. No entanto, devido à alta absorção de raios X por esse material, no que diz respeito ao método de quantificação adotado, é muito importante reduzir o tamanho das partículas. Para este objetivo, um moinho vibratório dedicado é usado antes da análise de DRX, reduzindo o diâmetro médio das partículas para poucos micrômetros. Para evitar a oxidação das amostras, o processo de moagem ocorre em meio isopropanóico, o qual é seco posteriormente, em vácuo a 80 ºC. Porém, em muitos casos, verifica-se que as massas das amostras moídas são maiores do que as iniciais. Nesse sentido, esse trabalho propõe analisar a causa dessa diferença de massa. Granulometria a laser, termogravimetria (TG). Os resultados de TG sugerem que uma camada é fortemente adsorvida ao material, protegendo o pó de oxidação em temperaturas acima de 4000C.