Etakula Nagabhushan e Alqaralosy Ahmed
Os materiais nanoestruturados oferecem muitos benefícios devido às suas propriedades melhoradas, as aplicações promissoras dos materiais nanoestruturados geraram métodos inovadores para sintetizar novos materiais com alto desempenho para melhorar a sua utilização como dispositivos Nano, Nano catalisadores e Nano sensores. Embora a utilização de nano materiais na indústria seja limitada, a sua utilização na indústria já começou e prevê-se que seja extensa nos próximos anos. No presente estudo, o nanocompósito de óxido de estrôncio e zinco (SrZnO2) foi sintetizado por abordagem química suave utilizando óxido de estrôncio com óxido de zinco. A abordagem química suave ajuda na síntese de materiais orgânicos e inorgânicos de dispersão coloidal a temperaturas relativamente baixas e com uma configuração simples. A síntese foi realizada a uma temperatura moderada 90ºC e finalmente seca em forno de laboratório a 100 ο C durante 24 horas e seguida de calcinação a 1000 ο C em forno com uma taxa de aquecimento de 5 ο C/min durante 6 horas para obter um produto seletivo de fase. O conceito de abordagem química suave depende da relação síntese-estrutural equilibrada baseada na eletronegatividade. Os nanomateriais representam, a um nível básico, materiais dos quais uma unidade solitária pouco medida (em qualquer caso, uma medição) algures na gama de 1 e 100 nm o significado típico da nanoescala A investigação em nanomateriais adopta uma estratégia baseada na ciência dos materiais para a nanotecnologia, utilizando impulsiona a metrologia e combinação de materiais que foram criados no lado da investigação de microfabricação. Os materiais com estrutura à escala nano geralmente possuem propriedades óticas, eletrónicas ou mecânicas exclusivas. Os nanomateriais estão gradualmente a tornar-se comercializados e a começar a desenvolver-se como produtos. Na ISO/TS 80004, nanomaterial é caracterizado como o "material com qualquer medição externa à nanoescala ou possuindo estrutura interna ou estrutura superficial à nanoescala", sendo a nanoescala caracterizada como o "comprimento que se estende em torno de 1 nm a 100 nm" . Este incorpora nanoobjetos, que são pedaços discretos de material, e materiais nanoestruturados, que possuem uma estrutura interna ou superficial à nanoescala; um nanomaterial pode ser um indivíduo de ambas as categorias. A 18 de outubro de 2011, a Comissão Europeia recebeu o significado de nanomaterial: "Um material característico, coincidente ou fabricado contendo partículas, num estado não ligado ou como um total ou como um aglomerado e para metade ou mais das partículas na circulação do tamanho do número, pelo menos uma medição externa está na gama de tamanhos de 1 nm a 100 nm. ser suplantados por uma aresta entre 1% e metade.Os nanomateriais herdados são aqueles que estavam em criação de negócio antes do aperfeiçoamento da nanotecnologia como avanços graduais em relação a outros materiais coloidais ou particulados. Incorporam nanopartículas de carbono escuro e dióxido de titânio. Os nanomateriais podem ser administrados acidentalmente como efeito secundário de procedimentos mecânicos ou modernos. As fontes de nanopartículas coincidentes incluem debilitações de motores de veículos, escapes de soldadura, formas de ignição provenientes de forte aquecimento de combustível doméstico e cozedura. Por exemplo, a classe de nanomateriais denominados fulerenos é criada pelo consumo de gás, biomassa e velas. Da mesma forma, pode ser um efeito secundário de produtos de desgaste e erosão. As nanopartículas barométricas incidentais são frequentemente chamadas de partículas ultrafinas, que são entregues acidentalmente durante uma atividade deliberada e podem aumentar a contaminação do ar. As estruturas orgânicas incluem frequentemente nanomateriais característicos e úteis. A estrutura dos foraminíferos (principalmente giz) e infecções (proteínas, capsídeo), as pedras preciosas de cera que cobrem uma folha de lótus ou capuchinha, seda rastejante e de vermes de insetos, a tonalidade azul das tarântulas, as "espátulas" na base dos pés da lagartixa , algumas escamas de asas de borboleta, colóides comuns (leite, sangue), materiais córneos (pele, ganchos, bocas, plumas, chifres, cabelo), papel, algodão, nácar, corais e até a nossa própria rede óssea são na sua maioria característicos nanomateriais naturais. Os nanomateriais inorgânicos comuns ocorrem através do desenvolvimento de gemas nos diferentes estados de substâncias da cobertura da Terra. Por exemplo, as sujidades apresentam nanoestruturas complexas devido à anisotropia da sua estrutura oculta de pedras preciosas, e a ação vulcânica pode oferecer ascensão às opalas, que são um exemplo de gemas fotónicas que ocorrem normalmente devido à sua estrutura à escala nano. As chamas respondem a respostas especialmente complexas e podem criar cores, betão, sílica fumegante e assim por diante. Os nano-objectos são regularmente classificados de acordo com quantas das suas medições se enquadram na nanoescala. Uma nanopartícula é caracterizada como um nanoobjeto com cada uma das três dimensões externas na nanoescala, cujos tomahawks mais longos e mais curtos não variam significativamente. Uma nanofibra tem duas medições externas à escala nano, sendo os nanotubos nanofibras vazias e os nanobastões nanofibras fortes. Uma nanoplaca tem uma medição externa à escala nano e, se as duas medições maiores forem fundamentalmente únicas, é conhecida como nanofita. Para nanofibras e nanoplacas, outras medições poderiam ser à escala nano, mas deveriam ser significativamente maiores. Observa-se que uma diferença crítica em todos os casos é regularmente pelo menos um factor de 3. Os materiais nanoestruturados são regularmente classificados de acordo com os períodos de emissão que contêm. Um nanocompósito é um sólido que contém, pelo menos, um local ou variedade de distritos genuína ou artificialmente inconfundível, tendo pelo menos uma medida à nanoescala.Uma nanoespuma possui uma estrutura fluida ou forte, carregada com um estágio vaporoso, onde um dos dois estágios possui medições à nanoescala. Um material nanoporoso é um material forte que contém nanoporos, buracos com medições à escala nano. Um material nanocristalino possui uma notável divisão de grãos de pedras preciosas à escala nano. Noutras fontes, os materiais nanoporosos e a nanoespuma são muitas vezes considerados nanoestruturas, mas não nanomateriais, porque apenas os vazios e não apenas os materiais são à escala nano. Embora a definição ISO apenas considere os nanoartigos redondos como nanopartículas, diferentes fontes utilizam o termo nanopartícula para todas as formas. As fontes normais de nanopartículas incluem queimadas, incêndios florestais, detritos vulcânicos, chuvas marítimas e a podridão radioativa do gás radão. Os nanomateriais normais também podem ser moldados através de procedimentos duradouros de rochas contendo metais ou aniões, tal como em locais corrosivos de resíduos de minas. A estrutura, morfologia e propriedades das partículas foram caracterizadas por DRX, MEV e FT-IR. O tamanho médio das partículas foi calculado através do padrão de difracção de raios X através da Equação de Scherer, t=0,9λ/B CosÃ'². Os resultados obtidos a partir de diferentes técnicas de caracterização mostraram que foram formados materiais nanoestruturados com partículas de pequenos tamanhos, com boa cristalinidade e ambiente limpo que podem ser utilizados para tecnologias apropriadas como Nano dispositivos, Nano catalisadores, Nano sensores, etc.Nano sensores, etc.Nano sensores, etc.