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“Nanocompósitos Formados por Nanotubos de Carbono ...

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Figura 9: Representação da evolução dos estados eletrônicos em um semicondutor, passando<br />

<strong>de</strong> um átomo até o sólido estendido..........................................................................................12<br />

Figura 10: Ilustração do processo <strong>de</strong> nucleação e crescimento <strong>de</strong> nanopartículas<br />

coloidais....................................................................................................................................14<br />

Figura 11: Representação dos mecanismos existentes para estabilização <strong>de</strong> nanopartículas:<br />

(a) partículas eletricamente carregadas e (b) partículas estabilizadas <strong>por</strong> uma camada<br />

passivadora................................................................................................................................14<br />

Figura 12: (a) Imagens <strong>de</strong> MET das NPs <strong>de</strong> Au passivadas <strong>por</strong> do<strong>de</strong>canotiol em modo baixa<br />

resolução (b) e em modo alta resolução....................................................................................15<br />

Figura 13: Imagens <strong>de</strong> MET das amostras <strong>de</strong> NPs <strong>de</strong> Pt e seus respectivos histogramas <strong>de</strong><br />

tamanho (a) tempo <strong>de</strong> redução <strong>de</strong> 30s, (b) tempo <strong>de</strong> redução <strong>de</strong> 60s.......................................16<br />

Figura 14: (A), (B) Imagens <strong>de</strong> MET da amostra <strong>de</strong> NPs <strong>de</strong> Ni e (C) o histograma da<br />

distribuição <strong>de</strong> tamanhos <strong>de</strong>sta amostra....................................................................................17<br />

Figura 15: Representação da oscilação plasmon para uma esfera em resposta à excitação<br />

eletromagnética, mostrando o <strong>de</strong>slocamento da nuvem dos elétrons <strong>de</strong> condução relativa à<br />

partícula.....................................................................................................................................18<br />

Figura 16: Imagens <strong>de</strong> MET (a) nanoesferas <strong>de</strong> ouro, (b) nanobastões <strong>de</strong> ouro e (c)<br />

nanoprismas <strong>de</strong> prata, com as respectivas fotografias das dispersões on<strong>de</strong> as diferentes cores<br />

ocorrem em função (d) do aumento do diâmetro das nanoestruturas, (f) do aumento da relação<br />

comprimento/largura dos nanobastões e (f) com o aumento no tamanho lateral dos<br />

prismas......................................................................................................................................18<br />

Figura 17: (a) Imagem das dispersões <strong>de</strong> nanobastões <strong>de</strong> ouro e prata preparados através <strong>de</strong><br />

reações fotoquímicas, (b) espectros UV-Vis correspon<strong>de</strong>ntes. A diferença entre as soluções<br />

está na concentração <strong>de</strong> nitrato <strong>de</strong> prata adicionada no sistema contendo partículas <strong>de</strong> ouro<br />

vii

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