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Síntese do Fe3O4@SiO2:phen:Eu3+: um nanocompósito magnético luminescente visando aplicações biomédicas / Synthesis of Fe3O4@SiO2:phen:Eu3+: a luminescent magnetic nanocomposite for biomedical applications

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Previous issue date: 2017-03-03 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / Among the various iron oxides studied, a magnetite (Fe3O4) stands out due to its
superparamagnetic behavior and its high biocompatibility. Luminescent properties
working cooperatively in magnetic nanoparticles with which the material converts certain
types of energy into emission of electromagnetic radiation at the same time, which
enables an interaction by magnetic fields. In the present work, an investigation and
structural, elemental and morphological analysis of superparamagnetic / luminescent
particles formed by coating of iron oxide by an SiO2 base network was carried out. The
Fe3O4 oxide was synthesized by the coprecipitation method, and in the Eu3+ rare earth
together with the 1,10-phenanthroline linker in the network, were responsible for energy
transfer processes in systems that checked as optical materials for materials. The
nanocomposites synthesized obeyed the formation of a core-shell system and was
verified by micrographs obtained by Electron Transmission Electron Microscopy,
evidencing a formation of nanoparticles of varied sizes. As the compositions of the
phases of the materials were characterized by X-ray Diffraction, Radiated Spark Energy
and Absorption Spectroscopy in the Infrared region, showing a crystal phase of the
magnetic oxide and a formation of nanocomposite. The properties of interest (magnetism
and photoluminescence) were evaluated and the respective results presented agreed with
each other, with characteristic emissions of Eu3+ emitting a pink coloration, and an
emission intensity for a concentration of this species in the material. The materials
presented a superparamagnetic behavior, evidencing that the oxide coating did not
change as Fe3O4 magnetic characteristics, and is in turn presented in a saturation
magnetization of 55 emu / g with a magnetic domain of 8.9 nm. As nanoparticles have
dimensions that indicate that a part has a magnetic domain. / Entre os diversos óxidos de ferro estudados, a magnetita (Fe3O4) destaca-se, devido ao seu comportamento superparamagnético e a sua alta biocompatibilidade. Propriedades luminescentes trabalhando de forma cooperativa em nanopartículas magnéticas faz com que o material converta certos tipos de energia em emissão de radiação eletromagnética ao mesmo tempo, que possibilita a interação por campos magnéticos. No presente trabalho, foi investigada a síntese e a caraceterização estrutural, elementar e morfológica
de partículas superparamagnéticas/luminescentes formadas pelo revestimento do óxido
de ferro por uma rede a base de SiO2. O óxido Fe3O4 foi sintetizado pelo método de
coprecipitação, e o íon terra-rara Eu3+ juntamente com ligante 1,10-fenantrolina na rede,
foram responsáveis por processos de transferência de energia inter e intrasistemas que
conferiram as propriedades ópticas aos materiais. Os nanocompósitos sintetizados
obedeceram a formação de um sistema core-shell sendo comprovado pelas micrografias
obtidas por Microscopia Eletrônica de Transmissão, evidenciando a formação de
nanopartículas de tamanhos variados. As composições das fases dos materiais foram
caracterizadas por Difração de Raios X, Energia Dispersiva de Raios X e Espectroscopia
de Absorção na região do Infravermelho, mostrando a fase cristalina do óxido magnético
e a formação do nanocompósito. As propriedades de interesse (magnetismo e
fotoluminescência) foram avaliadas e seus respectivos resultados apresentaram
concordância entre si, com emissões características do íon Eu3+ emitindo uma coloração
rosa, e a intensidade de emissão foi equivalente a concentração desta espécie no
material. Os materiais apresentaram um comportamento superparamagnético,
evidenciando que o recobrimento do óxido não alterou as características magnéticas do
Fe3O4, e este por sua vez apresentou uma magnetização de saturação de 55 emu/g com
domínio magnético de 8,9 nm. As nanopartículas apresentaram dimensões que
indicaram que majoritariamente uma partícula possui apenas um domínio magnético.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.bc.ufg.br:tede/7531
Date03 March 2017
CreatorsSilva, Raphael Lucas de Sousa e
ContributorsFigueiredo, Alberthmeiry Teixeira de, Figueiredo, Alberthmeiry Teixeira de, Sousa, Marcelo Henrique, Barrado, Cristiano Morita
PublisherUniversidade Federal de Goiás, Programa de Pós-graduação em Química (RC), UFG, Brasil, Regional Catalão (RC)
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Formatapplication/pdf
Sourcereponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFG, instname:Universidade Federal de Goiás, instacron:UFG
Rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/, info:eu-repo/semantics/openAccess
Relation-6339953996062715594, 600, 600, 600, 600, 6665988530194015545, 1571700325303117195, 2075167498588264571

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