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dc.contributor.advisor1Luciano Andrey Montoropt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/7289431894313268pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Geraldo Magela de Limapt_BR
dc.contributor.referee1Jairo Trontopt_BR
dc.contributor.referee2André Luiz dos Santospt_BR
dc.contributor.referee3Tulio Matenciopt_BR
dc.contributor.referee4Ana Paula de Carvalho Teixeirapt_BR
dc.creatorDemétrio Abreu Sena Costapt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/5953391941125647pt_BR
dc.date.accessioned2019-10-26T00:12:03Z-
dc.date.available2019-10-26T00:12:03Z-
dc.date.issued2019-07-12-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1843/30711-
dc.description.abstractThis work was based on the development of a fast and an ultra-fast synthetic methods with high rate kinetics where some cathodic materials of the lithium manganese oxide class, LixMnyOz, and of the sodium carbonate phosphate class, Na3MCO3PO4, as Sidorenkite like structures, Na3MnCO3PO4, had their synthesis applied and optimized in the solvothermal microwave assisted method. They were characterized and studied as insertion cathodic materials in aqueous media. Through this microwave assisted solvothermal method the unpublished R-3m lithium rich Li[Li0,145Mn0,855]O2 disposed as a lamellar phase was synthesized. At the very first time was announced the achievement of a lamellar lithium rich phase where there is only manganese as the transition metal. This fact can be considered an effort to fulfill the lack of new applicable lithium compounds in the energy storage market. This method has produced some materials with an interesting range of morphologies, two of them are unpublished for the Na3MCO3PO4 compounds yet, case of the hexagonal Na3CoCO3PO4 nano plates and the Na3NiCO3PO4 star fruit like micro particles. As well as for the LixMnyOz compounds that have showed very tiny particles with grains smaller than 10 nm. The Li[Li0,145Mn0,855]O2 has been able to reach a discharge capacity of 160 mA.h/g. While the Na3MnCO3PO4 synthesized for only 5 processing minutes has showed an electrochemical performance similar to the as one made with 30 processing minutes. Both of one retains discharges capacities around 60 mA.h/g after third complete charge/discharge cycles.pt_BR
dc.description.resumoEste trabalho baseou-se no desenvolvimento de rotas sintéticas com cinéticas de reações rápidas e ultra-rápidas para a obtenção de materiais catódicos de inserção iônica de duas classes diferentes. A primeira é a dos óxidos de manganês lítio de fórmula genérica LixMnyOz. Já a segunda classe é a dos carbonatos fosfatos de sódio Na3MCO3PO4, similares ao mineral Sidorenkita, Na3MnCO3PO4. Esses materiais tiveram seus métodos de síntese testados e otimizados por meio da rota solvotérmica hidrotermal com fonte de aquecimento por micro-ondas. Eles foram caracterizados e estudados como materiais catódicos de inserção iônica por meio de testes eletroquímicos em meio aquoso. Através desse método, obteve-se uma fase inédita dos LixMnyOz, o lamelar rico em lítio Li[Li0,145Mn0,855]O2, grupo espacial R-3m, que tem em sua estrutura o manganês como único metal de transição. A obtenção desse material preenche uma lacuna atual, presente não apenas nas linhas de pesquisa de baterias e sistemas de armazenamento de energia, que é o desenvolvimento de novos compostos com potencial aplicação. Esse método solvotérmico assistido por micro-ondas possibilitou a obtenção de materiais com morfologias interessantes e variadas, algumas até mesmo inéditas para os Na3MCO3PO4, caso das nano placas hexagonais do Na3CoCO3PO4 e as micropartículas em formato de carambola do Na3NiCO3PO4. Já os LixMnyOz chegaram a apresentar tamanhos médio de cristalito e partícula bem pequenos, inferiores a 10 nm. O Li[Li0,145Mn0,855]O2 alcançou uma capacidade de descarga igual a 160 mA.h/g. Enquanto que o Na3MnCO3PO4 sintetizado por apenas 5 minutos de processamento apresentou desempenho eletroquímico semelhante àquele produzido por 30 minutos de reação, ambos retêm cerca de 60 mA.h/g de capacidade de descarga após trinta ciclos completos de carga e descarga.pt_BR
dc.description.sponsorshipFAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Geraispt_BR
dc.description.sponsorshipCAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superiorpt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Geraispt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentICX - DEPARTAMENTO DE QUÍMICApt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Químicapt_BR
dc.publisher.initialsUFMGpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectMicro-ondaspt_BR
dc.subjectSíntese solvotérmicapt_BR
dc.subjectÓxidos de manganês lítiopt_BR
dc.subjectCarbonato fosfato de sódiopt_BR
dc.subjectBaterias de inserção iônicapt_BR
dc.subjectMicrowave assisted methodpt_BR
dc.subjectSolvothermal reactionspt_BR
dc.subjectLithium manganese oxidespt_BR
dc.subjectSodium carbonate phosphatespt_BR
dc.subjectIonic insertion batteriespt_BR
dc.subject.otherQuímica inorgânicapt_BR
dc.subject.otherMicroondaspt_BR
dc.subject.otherÓxidos de manganêspt_BR
dc.subject.otherCarbonatospt_BR
dc.subject.otherFosfatospt_BR
dc.subject.otherEletroquímicapt_BR
dc.subject.otherBateriaspt_BR
dc.titleDesenvolvimento e estudo de óxidos de manganês lítio e carbonatos fosfatos obtidos por métodos solvotérmicos assistidos por micro-ondas para aplicação em baterias recarregáveispt_BR
dc.typeTesept_BR
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