Repositório Institucional


Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/298
Título: Effect of Zn2+, Fe3+ and Cr3+ addition to hydroxyapatite for its application as an active constituent of sunscreens
Autor(es): Batista, Tatiana Santos de Araújo
Souza, Susana Oliveira de
Sousa, Edésia Martins Barros de
Palavras-chave: Química; Protetor solar; Fosfato; Hidroxiapatita; Filtro solar; Phosphate; Chemistry; Sunscreen; Hydroxyapatite; Sunblock
Data do documento: Nov-2010
Editor: IOP Publishing Ltd
Citação: BATISTA, Tatiana Santos de Araújo; SOUZA, S O de; SOUSA, Edésia Martins Barros de. Effect of Zn2+, Fe3+and Cr3+addition to hydroxyapatite for its application as an active constituent of sunscreens. Journal Of Physics: Conference Series, [s.l.], v. 249, p. 01-07, nov., 2010.
Resumo: Biocompatible phosphate materials are used in different applications like bone and dental implants, drug delivery systems and others, but could also be applied in inorganic sunscreens. Using sunscreens is extremely necessary, because long time exposure to sun can cause skin cancer. In this work chemical precipitation method has been used to produce hydroxyapatite. Cr3+, Zn2+ and Fe3+ doped samples were characterized using powder X-Ray Diffraction (XRD) and Optical Absorption techniques. X-ray diffraction measurements confirmed the materials were in the expected crystalline structures. The crystallite size as measured from the X-ray pattern was 23–27 nm (±1).The absorption spectra in the ultraviolet and visible ranges indicate that appropriately doped and sized hydroxyapatite particles may have potential applications as active constituents of sunscreens.
Resumo (segunda língua): Materiais de fosfato biocompatíveis são usados ​​em diferentes aplicações, como implantes ósseos e dentários, sistemas de liberação de medicamentos e outros, mas também podem ser aplicados em filtros solares inorgânicos. Usar protetores solares é extremamente necessário, porque a exposição prolongada ao sol pode causar câncer de pele. Neste trabalho, o método de precipitação química tem sido utilizado para produzir hidroxiapatita. Amostras dopadas com Cr3 +, Zn2 + e Fe3 + foram caracterizadas utilizando técnicas de Difração de Raios-X (XRD) e Absorção Ótica. As medidas de difração de raios X confirmaram que os materiais estavam nas estruturas cristalinas esperadas. O tamanho de cristalito medido a partir do padrão de raios-X foi de 23-27 nm (± 1). Os espectros de absorção nas faixas ultravioleta e visível indicam que partículas de hidroxiapatita apropriadamente dopadas e dimensionadas podem. Possuem aplicações potenciais como constituintes ativos de filtros solares.
URI: https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/298
Aparece nas coleções:Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Química



Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.