Efeito do tratamento térmico no processo de calcinação da selenita em escala nanométrica.

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Data
2020
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Resumo
A selenita ou sulfato de cálcio dihidratado (CaSO4 · 2 H2O) é um mineral abundante na natureza. Trata-se de um material lamelar, de aspecto translúcido que pode ser mecanicamente esfoliado de maneira análoga ao que é feito com grafite para obtenção de grafeno. É usada principalmente na fabricação de cimento e gesso. A calcinação é um processo utilizado para remover a água de cristalização da estrutura e o processo tem inicio em temperaturas superiores a 160 ◦C na escala macroscópica. Acima dessa temperatura, há remoção de cerca de 75% da água, o que produz um material hemidrato: o gesso (CaSO ·1/2 H2O). Este projeto tem como objetivo estudar o efeito da temperatura no processo de calcinação de selenita, em escala nanométrica. O material bruto foi esfoliado mecanicamente e depositado em um substrato apropriado. Em seguida as amostras foram submetidas a diferentes temperaturas, durante o processo de aquecimento, em atmosfera ambiente. Medidas de microscopia de força atômica, microscopia ótica, microscopia de potencial de superfície e espectroscopia Raman foram utilizadas pras caracterizar as amostras. Os resultados mostram que flocos, na escala nanométrica, apresentam uma resistência térmica maior que o bulk do material. Resultados preliminares mostram que na escala nanométrica é, aparentemente, mais difícil remover a água que compõe a estrutura da selenita, se compararmos com o material em sua forma bulk. Medidas de SKPM e Raman corroboram com essa conclusão. Este resultado pode representar um passo importante para aplicação nanotecnológica da selenita, tendo em vista que se trata de uma propriedade associada à dimensionalidade da mesma.
Descrição
Programa de Pós-Graduação em Ciências – Física de Materiais. Departamento de Física, Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto.
Palavras-chave
Gipsita, Selenita, Nanotecnologia
Citação
SILVA, Thiago Rodrigo Gomes da. Efeito do tratamento térmico no processo de calcinação da selenita em escala nanométrica. 2020. 60 f. Dissertação (Mestrado em Ciências – Física de Materiais) – Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2020.