@PHDTHESIS{ 2016:819876262, title = {PIGMENTOS DE ÓXIDOS DE FERRO E ÓXIDOS MAGNÉTICOS: Método Inovador Sustentável}, year = {2016}, url = "http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/758", abstract = "Óxidos de ferro são componentes importante de vários materiais e estão intimamente conectados a vida moderna, seja como materiais de proteção ou de embelezamento, estabilidade química, física ou térmica; quer pelo seu custo/benefício e reciclabilidade. Desta forma, métodos de preparação para controle de tamanho e forma, são de permanente estudo de viabilidade técnica e com apelo tecnológico. Por sua versatilidade, buscar métodos inovadores e sustentáveis para sintetizar óxidos de ferro são incentivos para novas pesquisas. Por sustentabilidade, exibe baixo consumo de água e energia elétrica, não gerar resíduos e minimizar etapas, por exemplo filtração, purificação e moagem, etc. Neste sentido, exploramos a química coloidal da pectina cítrica, que ao gelificar proporciona controle do volume de água requerida, é um ligante com excelente afinidade por metais de transição e que ao ser queimado fornece uma energia adicional (42 MJ.kg-1), atuando como combustível, diminuindo a temperatura de calcinação e induzindo propriedades magnéticas ou cores distintas. Um aspecto surpreendente foi a combinação de precursores (sulfatos de ferro) com pectina ter gerado pigmentos de óxidos de ferro (IOPs) com cores e tons diferentes. O sulfato de ferro (II) gerou IOP-II300 (amarelo), IOP-II600 (vermelho) e IOP-II1000 (púrpura); enquanto que o sulfato de ferro (III) produziu IOP-III300 (amarelo), IOP-III600 (vermelho) e IOP-III1000 (violeta). Os IOPs foram caracterizados com relação ao comportamento térmico, propriedades estruturais e morfológicas, espectroscopias eletrônica e vibracional. A natureza coloidal dos IOPs foi determinada por mobilidade electroforética e as dispersões optimizadas quanto ao pH ideal para dispersão em tinta branca comercial (base água), que pigmentada recobriram superfícies de lâminas de microscópio para medidas colorimétricas (CIEL*a*b*). Por outro lado, óxidos de ferro magnéticos (MIO) foram gerados pela gelificação (80 °C, 4 h) e calcinação (600 °C, 1 h). A difração de raios X indicou a formação majoritária das fases hematita (α-Fe2O3) e ferritas. As imagens de microscopia mostram materiais com um tamanho médio abaixo de 50 nm. As propriedades de textura indicaram tamanhos de poro de 7-30 nm enquanto que as medidas magnéticas indicaram a formação de óxidos moles e duros frente ao campo magnético (coercividade entre 90 e 400 Oe) e alta saturação de magnetização (50 emu.g-1).", publisher = {Universidade Estadual do Centro-Oeste}, scholl = {Programa de Pós-Graduação em Química (Doutorado)}, note = {Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia} }