Navegando por Autor "Sousa, Angel Roberta Oliveira de"
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Artigo Battery-like behavior of Ni-ceria based systems: Synthesis, surface defects and electrochemical assessment(Elsevier, 2019-04-15) Paskocimas, Carlos Alberto; Araújo, Allan Jedson Menezes de; Silva, Vinícius Dias; Sousa, Angel Roberta Oliveira de; Grilo, João Paulo de Freitas; Simões, Thiago Araújo; Macedo, Daniel Araújo de; Nascimento, Rubens Maribondo doNiO, CeO2 and respective composites are extensively used in energy storage devices due to mostly their high electrochemical activity. However, the assessment of battery-like behavior of Ni-ceria based systems comprising (Ni or Gd)-doped ceria combined with NiO seems to be neglected in the literature. In this work, NiO and ceria-based solid solutions composite powders were obtained by a co-precipitation synthesis method. The structure and particle size of the calcined powders were investigated by X-ray diffractometry (XRD) and field emission scanning electron microscopy (FESEM), respectively. Oxidative states of composites were inspected by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The electrochemical performance of powders was evaluated by cyclic voltammetry, galvanostatic charge-discharge and impedance spectroscopy. Refinement of the XRD patterns showed that powders have nanosized crystallites and mean size of particles within 20 – 70 nm were revealed by FESEM. The improved specific capacity of the NiO-CeO2 electrode material (about 2.5 times higher than that of NiO-CGO at 5 mV s−1) is due to an increase in Faradic reactions taken place on its surface with a higher fraction of defects (namely Ni3+, Ce3+ and oxygen vacancies), as determined by XPS. The superior electrochemical performance of the NiO-CeO2 electrode is also confirmed by electrochemical impedance spectroscopyDissertação Tuning the electral conductivity of an n-type organic semiconductor by means of solution doping for thermoeletric applications(2020-01-09) Sousa, Angel Roberta Oliveira de; Paskocimas, Carlos Alberto; ; ; Barbosa, Ana Paula Cysne; ; Grilo, João Paulo de Freitas;Dispositivos termoelétricos orgânicos são polímeros condutores capazes de converter energia térmica em elétrica, e vice-versa, através dos efeitos Seebeck e Peltier. A dopagem desses materiais orgânicos é uma das mais importantes abordagens utilizadas para melhorar e controlar as propriedades elétricas dos polímeros, principalmente dos semicondutores tipo n, os quais são reconhecidamente o empecilho para o avanço da performance dos dispositivos termoelétricos, devido ao seu desempenho aquém ao dos semicondutores tipo p e sua dopagem ineficiente. Sistemas utilizando Poly{[N,N′-bis(2-octildodecil)-nafthaleno - 1 , 4 , 5 , 8 - bis ( dicarboximida ) - 2 , 6 - diil ] - alt - 5 , 5′ - ( 2 , 2′ -bitiofeno) P(NDI2OD-T2), também conhecido como N2200, como material da matriz foram extensivamente investigados com os dopantes 4-(1,3-Dimetil-2,3-di-hidro-1H-benzoimidazol-2-il)fenil)dimetilamina (NDMBI) dímero de mesetileno pentametilciclopentandienil rutênio ((RuCp*mes)2), 4- (1,3-Dimetil-2,3-di-hidro-1H-benzoimidazol-2-il)-N,N-difenilanilina (DPBI), hidrato de fluoreto de tetrabutilamônio (TBAF), entre outros, porém nada foi reportado acerca do dímero do NDMBI. Diante disto, o presente trabalho se voltou para o estudo do efeito do aumento da concentração do (NDMBI)2 na matriz do N2200, principalmente seu impacto nas propriedades elétricas e na morfologia do filme produzido. Para tanto, foram utilizados espectroscopia no ultravioleta visível (UV-vis), espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica (RPE), microscopia de força atômica (AFM), microscopia de potencial de superfície (KPFM), estação de medida elétrica pelo método de dois pontos e um equipamento especializado para medidas termoelétricas de filmes finos da Linseis. As caracterizações elétricas permitiram medir uma melhora na condutividade elétrica de até 4 ordens para a amostra de 20% N2200-(NDMBI)2 quando comparada ao N2200 sem a dopagem. O coeficiente Seebeck das amostras de 10% e 20% foram, respectivamente, -80 uV/K e -60uV/K a 30ºC. O AFM e o KPM auxiliaram na compreensão da correlação entre a quantidade de dopante presente, a condutividade elétrica e o aspecto morfológico do filme.