Descrição
É descrito um processo de síntese e controle da geometria de matrizes nanoestruturadas obtidas pelo processo de anodização em soluções contendo liquido iônico como eletrólito que compreende as etapas de escolha do material-base (A) dentre folhas (A1), filmes (A2), elemento individual (A3), liga (A4) e multicamada (A5); escolha do tratamento do material-base (A); preparação da solução de anodização (B), com a escolha do solvente (B1) associado a água (B2) entre 0,0 a 90,0% do volume total da composição, e a escolha do líquido iônico (B3) e sua porcentagem (B4) entre 0,1 a 5,0% do volume total da solução; crescimento do óxido nanoestruturado por anodização (C), com tensão aplicada de 1 a 500 V (C1), por um tempo (C2) e temperatura da solução anodizante variando de -20°C a 120°C (C3). O produto obtido compreende um semicondutor nanoestruturado com controle do diâmetro, da espessura da parede, da forma e do comprimento final dos nanotubos formados.
Diferencial Tecnológico
É descrito um processo de síntese e controle da geometria de matrizes nanoestruturadas obtidas pelo processo de anodização em soluções contendo liquido iônico como eletrólito que compreende as etapas de escolha do material-base (A) dentre folhas (A1), filmes (A2), elemento individual (A3), liga (A4) e multicamada (A5); escolha do tratamento do material-base (A); preparação da solução de anodização (B), com a escolha do solvente (B1) associado a água (B2) entre 0,0 a 90,0% do volume total da composição, e a escolha do líquido iônico (B3) e sua porcentagem (B4) entre 0,1 a 5,0% do volume total da solução; crescimento do óxido nanoestruturado por anodização (C), com tensão aplicada de 1 a 500 V (C1), por um tempo (C2) e temperatura da solução anodizante variando de -20°C a 120°C (C3). O produto obtido compreende um semicondutor nanoestruturado com controle do diâmetro, da espessura da parede, da forma e do comprimento final dos nanotubos formados.
Objetivos da Universidade
Transferência de Tecnologia