Projetos de Pesquisa

 

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Rodrigo Amorim Bezerra da Silva

Ciências Exatas e da Terra

Química
  • desenvolvimento de filamentos e microdispositivos eletroquímicos verdes impressos em 3d para aplicações analíticas
  • A impressão 3D corresponde a um grupo de tecnologias dedicada à fabricação de objetos muito explorada recentemente, devido à simples interface e baixo custo de muitas impressoras (especialmente as de deposição do filamento fundido/FDM), uso de softwares gratuitos, produção em massa, prototipagem de novos objetos personalizados e o fácil compartilhamento de arquivos. Devido à essas características atrativas, a impressão 3D tem sido utilizada em diversos setores (p.ex. medicina, arquitetura, engenharia e ciências). Na Química Eletroanalítica, vem sendo utilizada para a produção de eletrodos, sensores, células e acessórios. Aliado a isso, o uso de dispositivos analíticos miniaturizados fabricados com materiais reaproveitados ou reciclados é uma tendência da Química Analítica Verde, devido à minimização dos impactos ambientais gerados. Neste projeto serão produzidos microdispositivos eletroanalíticos impressos em 3D (FDM) utilizando apenas materiais sustentáveis, tais como filamentos poliméricos reciclados a partir de peças impressas em 3D em desuso ou de resíduos antrópicos (p.ex. polietilenotereftalato/PET de garrafas descartáveis) e partículas condutoras verdes (p.ex. biocarvão ou grafeno sintetizado via síntese verde). Assim, objetiva-se produzir filamentos verdes para a fabricação de células e acessórios (polímeros isolantes, p.ex. ácido polilático/PLA) e eletrodos (materiais compósitos de partículas condutoras com polímero), além da modelagem e produção de novas células e sensores eletroquímicos com potencial de utilização na análise de compostos de interesse clínico, ambiental, farmacêutico e forense, que são linhas de pesquisa de membros da equipe e colaboradores. Esta proposta é relevante e não explorada na literatura, além de apresentar um caráter inovador, econômico e sustentável, visto que propõe desenvolver dispositivos analíticos portáteis e de baixo custo empregando materiais reciclados com potencial de produção em larga escala e uso em vários setores.
  • Universidade Federal de Uberlândia - MG - Brasil
  • 02/12/2023-31/12/2026
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Rodrigo Andrés Miranda Cerda

Ciências Exatas e da Terra

Física
  • simulação computacional e de laboratório de fenômenos associados ao clima espacial
  • O ambiente solar-terrestre é constituído por plasma com diferentes características de temperatura, graus de ionização, densidade, magnetização, entre outros. Na região do espaço em que predomina o campo magnético do Sol, por exemplo, o plasma observado é magnetizado e altamente condutor. Ainda, na região de predomínio do campo magnético terrestre, observam-se regiões como a lâmina de plasma e a corrente anelar, por exemplo, com características distintas e que podem ser alteradas durante a interação solar-terrestre. Em um ambiente com tal complexidade, as instabilidades e a turbulência observadas são muito importantes pois são responsáveis por transferência de energia e momento em diferentes regiões do ambiente espacial. Por essa razão, é de suma importância o estudo em laboratório de ondas, instabilidades, interação feixe-plasma, e da turbulência resultante a partir de experimentos controlados. O estudo do comportamento de plasmas quentes confinados por campos magnéticos em laboratório pode contribuir significativamente para o entendimento de vários fenômenos que ocorrem no ambiente Solar-Terrestre. Sem a elucidação destes fenômenos não é possível compreender ou mesmo realizar as necessárias previsões associadas ao assim chamado clima espacial. O presente projeto propõe implementar um dispositivo experimental no laboratório para a simulação de fenômenos espaciais, tais como, instabilidades observadas no vento solar e na região de choque da magnetosfera (frente de choque), ondas de muito baixa frequência (VLF) com as características reproduzidas em escala equivalente as que são observadas na região da magnetosfera interna e cauda magnética. A proposta também propõe a realização de estudo teórico de modelos magnetohidrodinâmicos (MHD) através de simulações computacionais, e análise de dados coletados in situ por satélites no ambiente espacial. A proposta inclui pesquisa básica, desenvolvimento tecnológico, capacitação de recursos humanos e atividades de extensão.
  • Universidade de Brasília - DF - Brasil
  • 13/12/2022-31/12/2026