O polímero condutor fotoresistivo: uma inovação em materiais condutores

Autores

DOI:

https://doi.org/10.5902/2179460X92188

Palavras-chave:

Polímero condutor, Fotoresistivo, Nanomateriais, Sensores, Eletrônica Flexível

Resumo

O desenvolvimento de polímeros funcionais representa uma área altamente promissora, embora ainda pouco explorada. A capacidade de polímeros simples desempenharem funções além de suas características tradicionais abre novas fronteiras na ciência dos materiais. Este estudo apresenta uma abordagem alternativa para a produção de polímeros condutores com propriedades relacionadas à energia, a partir da combinação de materiais acessíveis e ambientalmente seguros. A inovação está no uso de nanopartículas de ferro misturadas a uma matriz polimérica à base de PVA (cola branca), resultando em um composto flexível, semelhante à borracha natural, e com propriedades semicondutoras. Nesta pesquisa, foi realizada a análise do comportamento da resistência elétrica do material frente à incidência de luz infravermelha, revelando um efeito fotoresistivo semelhante ao de dispositivos LDR, com redução da resistência conforme o comprimento de onda da luz aplicada. Tais características tornam o material promissor para aplicações em sensores, dispositivos de armazenamento de energia e componentes eletrônicos flexíveis, com potencial de replicação em escala industrial e baixo custo de produção.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Biografia do Autor

Maria Cecília Caldeira Vieira, Universidade Federal de Santa Maria

Estudante de Graduação em Engenharia Elétrica, UFSM - Campus Cachoeira do Sul

Marcus Paulo de Oliveira, Universidade Federal de Santa Maria

Estudante de Engenharia Mecânica, UFSM - Campus Cachoeira do Sul

Mateus Amâncio Correa Neres, Universidade Federal de Santa Maria

Estudante de Engenharia Mecânica, UFSM - Campus Cachoeira do Sul

Arthur Batista Bromirsky, Universidade Federal de Santa Maria

Estudante de Engenharia Mecânica, UFSM - Campus Cachoeira do Sul

Luisa Dias Lopes, Universidade Federal de Santa Maria

Estudante de Engenharia Elétrica, UFSM - Campus Cachoeira do Sul

Lucas Alves Lamberti, Universidade Federal de Santa Maria

Professor Doutor, UFSM - Campus Cachoeira do Sul

Patrícia Regina Ebani, Universidade Federal de Santa Maria

Técnica de Laboratório de Química, UFSM - Campus Cachoeira do Sul

Glauber Rodrigues de Quadros, Universidade Federal de Santa Maria

Professor Doutor, UFSM - Campus Cachoeira do Sul

Jocenir Boita, Universidade Federal de Santa Maria

Professor Doutor, UFSM - Campus Cachoeira do Sul

Referências

Carter, L. (2024). Emerging trends in conductive polymers: Transforming electronics and energy storage. Journal of Polymer Science, 9, 24, URL https://www.primescholars.com/articles/emerging-trends-in-conductive-polymers-transforming-electronics-and-energy-storage-130756.html.

Feynman, R. P. (1960). There’s plenty of room at the bottom. Em: Annual Meeting of the American Physical Society, URL https://www.caltech.edu/about/news/plenty-room-bottom-48695, original lecture delivered in 1959 at Caltech.

Franco, G. M., dos Santos Kremer, I., Vieira, M. C. C., Rigue, J. N., Boita, J. (2025). Multifunctional polymers: A new frontier in conductivity and energy generation for advanced electronics. Next Materials, 6, 100,476, URL https://doi.org/10.1016/j.nxmate.2024.100476.

Martinez, S. (2024). Advancements in conductive polymers: Applications and future directions. Journal of PolymerScience, 9, 030, URL https://www.primescholars.com/articles/advancements-in-conductive-polymers-applications-and-future-directions-130760.html.

Mehra, A., Chaudhary, M., De Souza, F., Gupta, R. K. (2024). Recent advancements in conducting polymers for biomedical sensors. Em: Gupta, R. K. (ed) NanoCarbon: A Wonder Material for Energy Applications, Springer, Singapore, p Chapter 18.

Murugan, K., Jeyamohanaroopan, K. M. K., Navaneethanath, M., Prakash, M., Ajithkumar, R. (2020). Computerized smart luminous system using passive infrared by motion recognition (csls-wifi). Em: Proceedings of the International Conference on Innovative Science and Technology, URL https://doi.org/10.1109/ICISC47916.2020.9171201.

Paari-Molnar, E., Kardos, K., Told, R., Simon, I., Sahai, N., Szabo, P., Bovari-Biri, J., Steinerbrunner-Nagy, A., Pongracz, J. E., Rendeki, S., Maroti, P. (2024). Comprehensive study of mechanical, electrical and biological properties of conductive polymer composites for medical applications through additive manufacturing. Polymers, 16(18), 2625.

Taniguchi, N. (1974). On the basic concept of ’nano-technology’. Proceedings of the International Conference on Production Engineering, pp. 18–23.

WatElectronics (2019). Light dependent resistor (ldr) – working principle and its applications. https://www.watelectronics.com/light-dependent-resistor-ldr-with-applications/, URL https://www.watelectronics.com/light-dependent-resistor-ldr-with-applications/, accessed: 2025-05-25.

Downloads

Publicado

2025-11-19

Como Citar

Caldeira Vieira, M. C. ., de Oliveira, M. P. ., Amâncio Correa Neres, M., Batista Bromirsky, A., Dias Lopes, L. ., Alves Lamberti, L., Ebani, P. R., Rodrigues de Quadros, G., & Boita, J. (2025). O polímero condutor fotoresistivo: uma inovação em materiais condutores. Ciência E Natura, 47(esp. 4), e92188. https://doi.org/10.5902/2179460X92188

Edição

Seção

III Feira de Ciências, Tecnologia e Inovação da UFSM-CS

Artigos mais lidos pelo mesmo(s) autor(es)

1 2 3 > >>