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Perovskitas, materiais com grande potencial de aplicação tecnológica.

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A perovskita é um mineral de óxido de cálcio e titânio, com a fórmula química CaTiO3. O mineral foi descoberto nos Montes Urais da Rússia por Gustav Rose em 1839 e deve o seu nome ao mineralogista russo Lev Perovski (1792-1856).

Devido ao seu potencial de aplicação, as perovskitas tornaram-se um dos materiais mais estudados no momento. Um campo de aplicação especialmente promissor é o da tecnologia fotovoltaica, que trata de dispositivos capazes de converter com eficiência energia luminosa em energia elétrica. A eficiência de conversão apresentada por perovskitas híbridas está hoje em torno de 25,2%, superando a eficiência das células comerciais baseadas na tecnologia do silício. Exemplo de perovskita híbrida é o iodeto de chumbo e metilamônio (CH3NH3PbI3). O material é chamado de “híbrido” porque, em sua molécula, os três íons negativos, constituídos pelo iodo (I-), equilibram um íon positivo inorgânico, constituído pelo chumbo (Pb2+), e um íon positivo orgânico, constituído pelo metilamônio (CH3NH3+). Com foco exatamente no iodeto de chumbo e metilamônio, um estudo conduzido no Departamento de Física e Química da Universidade Estadual Paulista (Unesp), em Ilha Solteira, avançou na compreensão da natureza ferroelétrica e da origem das propriedades fotovoltaicas excepcionais das perovskitas. Artigo a respeito foi publicado na revista Acta Materialia. O estudo faz parte da pesquisa de doutorado de Fernando Brondani Minussi, orientada por Eudes Borges de Araújo, professor titular da Unesp. E contou com apoio da FAPESP por meio do Projeto Temático “Materiais multiferroicos e ferroelétricos para conversores de energia: síntese, propriedades, fenomenologia e aplicações”, coordenado pelo professor José Antonio Eiras, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), e que tem Araújo como pesquisador principal. “Nesse estudo, investigamos de modo sistemático o efeito da temperatura e de um campo elétrico de corrente contínua sobre as propriedades elétricas, dielétricas e espectroscópicas do iodeto de chumbo e metilamônio. E procuramos excluir outras interferências para demonstrar a assinatura característica do relaxor ferroelétrico na perovskita estudada”, diz Araújo. Os resultados originais e realmente significativos apresentados no estudo em pauta têm potencial para promover mudanças de paradigma na compreensão da natureza ferroelétrica e da origem das propriedades fotovoltaicas excepcionais das perovskitas de haletos. “Acredito que este trabalho traz avanços substanciais para a fundamentação da física desse sistema complexo e fascinante”.

Fonte (texto) - créditos: O artigo Effects of frequency, temperature, and dc bias electric field on the dielectric properties of methylammonium lead iodide from the perspective of a relaxor-like ferroelectric pode ser acessado em ww.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359645421006157?via%3Dihub.

"https://agencia.fapesp.br/grupo-da-unesp-explora-a-fisica-das-perovskitas-materiais-com-grande-potencial-de-aplicacao-tecnologica/36701/"

https://www.ecycle.com.br/perovskita/

Imagem (créditos): Cristopher Eames et al.

Trilha sonora (créditos): Lobby Time - Kevin MacLeod Audio Library - Free Music (música grátis) - https://www.youtube.com/watch?v=XnusoK_1JOw&list=PLKCo4y0JbV2ZrcJeKQgSWg_93QYAAjpCX&index=29

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A perovskita é um mineral de óxido de cálcio e titânio, com a fórmula química CaTiO3. O mineral foi descoberto nos Montes Urais da Rússia por Gustav Rose em 1839 e deve o seu nome ao mineralogista russo Lev Perovski (1792-1856).

Devido ao seu potencial de aplicação, as perovskitas tornaram-se um dos materiais mais estudados no momento. Um campo de aplicação especialmente promissor é o da tecnologia fotovoltaica, que trata de dispositivos capazes de converter com eficiência energia luminosa em energia elétrica. A eficiência de conversão apresentada por perovskitas híbridas está hoje em torno de 25,2%, superando a eficiência das células comerciais baseadas na tecnologia do silício. Exemplo de perovskita híbrida é o iodeto de chumbo e metilamônio (CH3NH3PbI3). O material é chamado de “híbrido” porque, em sua molécula, os três íons negativos, constituídos pelo iodo (I-), equilibram um íon positivo inorgânico, constituído pelo chumbo (Pb2+), e um íon positivo orgânico, constituído pelo metilamônio (CH3NH3+). Com foco exatamente no iodeto de chumbo e metilamônio, um estudo conduzido no Departamento de Física e Química da Universidade Estadual Paulista (Unesp), em Ilha Solteira, avançou na compreensão da natureza ferroelétrica e da origem das propriedades fotovoltaicas excepcionais das perovskitas. Artigo a respeito foi publicado na revista Acta Materialia. O estudo faz parte da pesquisa de doutorado de Fernando Brondani Minussi, orientada por Eudes Borges de Araújo, professor titular da Unesp. E contou com apoio da FAPESP por meio do Projeto Temático “Materiais multiferroicos e ferroelétricos para conversores de energia: síntese, propriedades, fenomenologia e aplicações”, coordenado pelo professor José Antonio Eiras, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), e que tem Araújo como pesquisador principal. “Nesse estudo, investigamos de modo sistemático o efeito da temperatura e de um campo elétrico de corrente contínua sobre as propriedades elétricas, dielétricas e espectroscópicas do iodeto de chumbo e metilamônio. E procuramos excluir outras interferências para demonstrar a assinatura característica do relaxor ferroelétrico na perovskita estudada”, diz Araújo. Os resultados originais e realmente significativos apresentados no estudo em pauta têm potencial para promover mudanças de paradigma na compreensão da natureza ferroelétrica e da origem das propriedades fotovoltaicas excepcionais das perovskitas de haletos. “Acredito que este trabalho traz avanços substanciais para a fundamentação da física desse sistema complexo e fascinante”.

Fonte (texto) - créditos: O artigo Effects of frequency, temperature, and dc bias electric field on the dielectric properties of methylammonium lead iodide from the perspective of a relaxor-like ferroelectric pode ser acessado em ww.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359645421006157?via%3Dihub.

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