A hidroxiapatita (HA) é um material cerâmico presente em ossos e dentes humanos, com isso a HA sintética possui propriedades de osteointegração e biocompatibilidade, sendo amplamente utilizada em implantes e próteses. Uma das formas de sintetizar a HA é pelo método hidrotermal, um método eficiente que permite realizar o controle de temperatura e pressão, gerando produtos de alta cristalinidade. Este trabalho visou à obtenção da HA por via hidrotermal, que foi analisada sob diferentes formas de caracterização. A síntese realizada foi baseada em França & Pereira (2000), com adaptações, e foram utilizados 3,71 g de fosfato de cálcio (Ca(H2PO4)2) e 2,54 g de hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), a reação foi realizada em um forno a 245 °C, durante duas horas, com uma taxa de aquecimento de 5 °C/min. Após a reação, a HA foi lavada e posta para secar numa estufa a 60 °C, durante vinte e quatro horas, e a massa final obtida foi de 0,268 g. O produto obtido foi caracterizado pelas técnicas de espalhamento de luz Raman, espectroscopia de absorção na região do infravermelho (IV), difração de raios-X (DRX), análise termogravimétrica (TG), Teoria de Adsorção Multimolecular (BET) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Com base nos resultados obtidos nas análises e comparações com experiências relatadas na literatura, a síntese de HA por via hidrotermal realizada neste trabalho foi válida.
In the last decade, the emission of continuous bright white light by nanomaterials of metal oxides has been observed when excited with lasers in the near infrared region. However, the origin of this phenomenon of emission of continuous white light by upconversion of energy is not yet established. Therefore, in this work, we aimed at developing a quantitative model based on the power balance equation to describe this process considering thermal emission as the main mechanism for white light generation. The model was implemented in the Rates program, in Fortran language, to solve differential equations using the 4th order Runge-Kutta method with an adaptive time step. The results show that the proposed model is adequate for the description of the most relevant features of this phenomenon, which allows its use in the design of new materials and to improve experimental conditions.
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