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1 RNME REDE NACIONAL DE MICROSCOPIA ELETRÓNICA Unidade de Microscopia Eletrónica Relatório de atividades e utilização de recursos da UME 2017

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RNME – REDE NACIONAL DE MICROSCOPIA ELETRÓNICA

Unidade de Microscopia Eletrónica

Relatório de atividades

e utilização de recursos da UME

2017

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1 - Introdução

A UNIDADE DE MICROSCOPIA ELETRÓNICA (UME) é uma infraestrutura da

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).

A UME é uma das Instituições aderentes à Rede Nacional de Microscopia

Eletrónica (RNME), constituída pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), no

âmbito do programa de re-equipamento nacional (http://rnme.up.pt/).

Os objetivos da UME são:

i. apoio à investigação e desenvolvimento, no âmbito de projetos de investigação

dos investigadores dos diferentes Centros de Investigação e dos Departamentos da

UTAD, de outras Universidades e de Instituições públicas e privadas;

ii. formação científica e técnica dos investigadores dos diferentes Centros de

Investigação e dos Departamentos da UTAD, de outras Universidades e de

Instituições públicas e privadas;

iii. formação científica de alunos do ensino superior e promoção do interesse

científico dos alunos do ensino secundário, através da realização de ações de

formação e de demonstração;

iv. prestação de serviços, permitindo um maior desenvolvimento tecnológico

nomeadamente da região norte.

1.1 - Recursos e normas de utilização

1.1.1 - Recursos Materiais

A UME dispõe de duas salas localizadas na Cave do Edifício das Ciências Florestais,

situadas no Campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

A UME dispõe, atualmente, dos seguintes equipamentos:

i. Microscópio Eletrónico de Transmissão (TEM Leo 906E 120 kV), com câmara

digital TRS de 4 MPixéis;

ii. Microscópio Eletrónico de Varrimento (SEM FEI Quanta 400) com análise

química - EDS (EDAX);

iii. Difratómetro de Raios X para pós (XRD PANalytical X’Pert Pro MPD, detetor

X´Celerator e monocromador secundário); inclui ainda acessório para baixos

ângulos e fenda programável PDS.

iv. Equipamento complementar para preparação de amostras (ultramicrótomo

RMC, depositador de carbono Polaron, depositador de ouro Polaron, lupa e

microscópio ótico Motic com aquisição digital de imagem, sistema de corte e

preparação da facas de vidro);

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v. Computadores de aquisição de dados e imagens (4) e de trabalho (1);

digitalizador (Epson 4800 dpi óticos); projetor multimédia Epson.

vi. Sistemas de refrigeração de água em circuito fechado para o TEM e para o

XRD.

Os equipamentos de TEM e de SEM possuem um livro de registos de utilização.

O registo da utilização do XRD é efetuado diretamente no computador de controlo.

1.1.2 - Recursos Humanos

A gestão financeira e de recursos humanos (Técnico da UME) é feita no âmbito

da UTAD. O funcionamento da UME é assegurado por uma Direção, constituída por:

Ana Maria Nazaré Pereira (ECAV)

Pedro Bandeira Tavares (ECVA)

e por uma Comissão Técnica, constituída por

Pedro Bandeira Tavares (ECVA – Dep. Química)

Teresa Maria Pinto (ECVA – DEBA)

Paula Avelar Rodrigues (ECAV – Dep. Ciências Veterinárias)

Sandra Mariza Monteiro (ECVA - DEBA)

Lisete Fernandes (Técnica da UME)

Os serviços requisitados à UME estão sujeitos a marcação prévia, tendo em

atenção os condicionalismos inerentes ao operador (Técnico da UME), ao

acompanhamento pela comissão técnica, às operações de manutenção, ou outras

impostas pelo correto funcionamento dos aparelhos. As marcações deverão ser

efetuadas durante a semana anterior à realização do trabalho, podendo, caso a

Comissão Técnica entenda necessário, ser dada prioridade aos membros dos Centros

de Investigação da UTAD ou atendendo à perecidade das amostras.

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2 - Resumo

O ano de 2017 caraterizou-se pela continuidade dos serviços prestados pela

UME, sendo que a Universidade do Porto (FEUP e FCUP) foi a sua principal cliente. A

UME pagou 4897,07€ de contrato de manutenção do difratómetro de raios X e 4 386,50€

de manutenção do SEM.

Os registos da UME indicam um total de 1009 horas de trabalho efetivo nos

diversos equipamentos, que incluem manutenção, preparação de amostras, obtenção

de resultados e sua interpretação, acrescidas de 59 horas repartidas pelos outros

equipamentos da UME, visitas de estudo e apoio às atividades letivas. Nestes registos

não se incluíram tempos de preparação de relatórios, limpezas, apoio ao estágio dos

alunos do Colégio de S. Gonçalo de Amarante, entre outros.

Em 2017 a UME prestou apoio a vários investigadores do que resultou a

publicação de 1 patente mundial, 3 teses de doutoramento, 6 teses de mestrado, 28

artigos em revistas indexadas, 15 comunicações orais e 5 posters. Regista-se ainda que

a UME foi visitada por 275 alunos do ensino secundário, e participou nas atividades

letivas de 1 Unidade Curricular da UTAD.

Também se destaca a dispendiosa reparação efetuada ao Microscópio

Eletrónico de Varrimento, no valor de 17 995 €, sendo esta verba assegurada pelo

Centro de Química-Vila Real (32.23%) (verbas de manutenção, Pedro Tavares,

Fernando Nunes, Cristina Oliveira e Luís Carvalho), pelo projeto PTDC/ECM-

GEO/0637/2014, cujo IR é o Professor Doutor Nuno Cristelo (37.79%) e por verbas

próprias da UME (29.98%). Esta reparação consistiu na substituição da fonte de alta

tensão e respetivas placas eletrónicas, tendo sido efetuada em 4/7/2017 pela FEI. Todos

os restantes trabalhos de manutenção geral necessários à completa reposição do

sistema, como sejam a revisão completa do sistema de vácuo, saturação do filamento

e múltiplos alinhamentos foram efetuados pela UME (Lisete Fernandes e Pedro

Tavares).

Finalmente salienta-se que foi necessário substituir a ampola de raios-X do

Difratómetro em 2/5/2017, intervenção efetuada ao abrigo do contrato de manutenção

existente. A ampola substituída apresentava um registo de 10 500 horas de utilização.

A nova ampola colocada já tinha sido comprada em 2015 por verbas de um projeto do

Professor Doutor Pedro Tavares. A manutenção geral preventiva do aparelho de

difração e os testes de radiação emitida foram efetuados em 30/11/2017.

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Tabela 1 - Resumo dos tempos de análise e preparação de amostras por SEM (FEI Quanta

400), TEM (LEO 906E) e XRD (XRD- X’Pert Pro), obtenção de fotografias, espetros e

difratogramas, interpretação de resultados e manutenção; Utilização de outros equipamentos,

visitas de estudo e apoio às atividades letivas da UTAD.

Equipamento SEM

FEI Quanta 400

TEM

LEO 906E

XRD

XRD- X’Pert Pro MPD

Nº de horas de trabalho

efetivo no equipamento 61h30 55h30 388h30

Preparação de amostras 28h 48h 42h30

Interpretação de resultados 35h 20h 180h

Manutenção 115h 10h 25h

239h30 133h30 636h

TOTAL: 1009 h

Utilização de outros

equipamentos da UME 31h

Visitas de estudo 14h

Apoio às atividades letivas

da UTAD 14h

TOTAL 69h

Fig. 1- Gráfico ilustrativo da distribuição do número de horas de trabalho efetivo, por

equipamento

SEM 61h3012% TEM 55h30

9%

DRX 446h3079%

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3 - Registo detalhado das atividades realizadas

No presente relatório registam-se os tempos de utilização real dos três

equipamentos principais (SEM, TEM e XRD), não estando contabilizadas outras

atividades como preparação de amostras, interpretação de resultados, intervenções de

manutenção ou elaboração de relatórios técnicos.

3.1 - Microscopia Eletrónica de Varrimento

Instituição Faculdade/Escola Utilizador Duração (h)

IPB - Hélder Gomes 2h

UP FCUP Agostinho Moreira 1h

UTAD

ECT Filipe Almeida 5h

ECT Jhonathan Rivera 6h

ECT José Ramiro

Fernandes 4h30

ECT Nuno Cristelo 1h

ECVA Ana Cardoso 7h

ECVA Edenilce Batista 10h30

ECVA Fernando Nunes 6h

ECVA Leonilde Marchão 1h

ECVA Pedro Tavares 16h

ECVA Vanessa Guimarães

1h30

TOTAL 61h30

Fig. 2- Gráfico ilustrativo da distribuição de utilizadores por instituição, em SEM.

IPB3%

FCUP2%

ECT27%

ECVA68%

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3.2 - Microscopia Eletrónica de Transmissão

Instituição Faculdade/Escola Utilizador Duração (h)

IPB

- Rui Ribeiro 5h

- Hélder Gomes 10h30

UP

FCUP Mariana Paredinha 2h30

FCUP Bruno Jarrais 4h

FCUP Clara Pereira 14h

FCUP Diana Fernandes 2h

FEUP Sónia Carabineiro 4h30

FEUP Cláudia Silva 3h

UTAD

ECAV Ana Margarida Calado 7h

ECVA Cheila Pereira 2h

ECVA Sara Sario 1h

TOTAL 55h30

Fig.3- Gráfico ilustrativo da distribuição de utilizadores por instituição, em TEM.

IPB28%

FCUP41%

FEUP13%

ECAV13%

ECVA5%

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3.3 - Difração de raios-X

Instituição Faculdade/Escola Responsável Duração

IPB - Hélder Gomes 7h

- Rui Ribeiro 5h

UP

FCUP Fernanda Dalto 1h30

FCUP Mariana Paredinha 2h

FEUP Ariana Pintor 16h

FEUP Cátia Azenha 10h

FEUP Cláudio Rocha 12h

FEUP Salomé Soares 16h

FEUP Sergio Morales 18h

UTAD

ECT José Ramiro Fernandes 66h30

ECVA Ana Cardoso 19h

ECVA Anabela Reis 3h

ECVA Elisa Preto 6h

ECVA Fernando Nunes 18h

ECVA Museu Geologia 3h

ECVA Pedro Tavares 179h30

ECVA Sara Sario 2h

ECVA Vanessa Guimarães 4h

TOTAL 388h30

Fig.4- Gráfico ilustrativo da distribuição de utilizadores por instituição, em DRX.

IPB3%

FCUP1%

FEUP19%

ECT17%

ECVA60%

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3.4 - Visitas de estudo:

Escola Responsável Nº de grupos nº alunos

Escola Camilo Castelo

Branco (Vila Real) GCI 6 133

Escola Secundária

Paredes GCI 2 30

Agrupamento de Escolas

Latino Coelho GCI 2 28

Escola Sabrosa GCI 2 35

Escola Morgado Mateus GCI 2 49

TOTAL 275

3.5 - Apoio a atividades letivas:

Grau Curso UC Responsável nº alunos Nº horas

2º ciclo Biologia Clínica

Laboratorial TAA Mariza Monteiro 8 4

2º ciclo Biologia Clínica

Laboratorial TAA Teresa Pinto 8 4

2º ciclo Biologia Clínica

Laboratorial TAA Pedro Tavares 8 6

TOTAL 14h

3.6 – Utilização de outros equipamentos

3.6.1 – Microscópio ótico, lupa binocular e ultramicrótomo:

Equipamento: MO Lupa binocular Ultramicrótomo

Nº de horas de

trabalho no

equipamento

8h

6h

7h

3.6.2 – Deposição de partículas condutoras por sputtering;

Equipamento Sputtering

Nº de horas de

equipamento utilizadas

3h

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3.6.3 – Preparação de facas de vidro para utilização em ultramicrótomo;

Equipamento Preparação de facas de

vidro

Nº de horas de

utilizadas

6h

3.6.4 – Realização da manutenção dos equipamentos a cargo da UME, bem como participação

nas intervenções de manutenção realizadas por contrato;

Equipamento SEM

FEI Quanta 400

TEM

LEO 906E

XRD

XRD- X’Pert Pro MPD

Manutenção 115 h 10 h

25 h

3.6.5 - Elaboração de relatórios técnicos de análise simples e mais elaborados para

investigadores e empresas que solicitam a realização de trabalhos à UME;

3.6.6 - Manutenção de registos dos trabalhos efetuados;

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4 - Iniciativas formativas

4.1 - Lecionadas

A UME organizou um workshop nas II Jornadas de Bioengenharia, intitulado

“Microscopia e Edição de Fotografia Científica”. A iniciativa realizou-se no dia 16 de

fevereiro, teve a duração de 2h e contou com 10 participantes;

4.2 - Frequentadas

A técnica superior da UME, Lisete Fernandes, participou no Curso de Formação

Profissional “Gerir e Resolver Conflitos”, nos dias 21 e 22 de setembro, num total de 16

horas, na UTAD;

A técnica superior da UME, Lisete Fernandes, participou no Curso de Formação

“Ferramentas da Criatividade”, no dia 12 de julho, num total de 3h30, na UTAD.

5 - Projetos com participação da UME

CERN/FIS-NUC/0004/2015, MCNRT-ISOLDE “Caraterização de Materiais com

Técnicas Nucleares Radioativas - sinergia e complementaridade aplicadas ao treino e

desenvolvimento”. Participantes da UME/UTAD: Pedro Tavares (20%), Lisete

Fernandes (20%). Orçamento total: 190 000€, orçamento UTAD: 12 061€. Período

15/7/2015 – 31/12/2017.

PTDC/ECM-GEO/0637/2014, JUSTREST, “Desenvolvimento de Ligantes Alcalinos

para Aplicações Geotécnicas Exclusivamente à Base de Resíduos Industriais” IR: Nuno

Cristelo (UTAD) Participantes da UME/UTAD: Pedro Tavares (15%), Lisete Fernandes

(15%). Orçamento total: 140 000€, orçamento UTAD: 70 000€. Período 1/3/2017 –

28/2/2019.

Projeto aprovado para iniciar em 2018:

CERN/FIS-PAR/0005/2017, IFMN-ITR, “PORTUGAL no ISOLDE: Investigação em

Física de Materiais e Nuclear com Isótopos e Técnicas Radioativas” Participantes da

UME/UTAD: Pedro Tavares (20%), Lisete Fernandes (15%), osé Ramiro Fernandes

(15%). Orçamento total: 170 000€, orçamento UTAD: 14 300€. Período 1/3/2018 –

28/02/2020.

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6 - Protocolos com participação da UME

6.1 - Protocolo entre a ECVA, o CQVR e o Colégio de S. Gonçalo de Amarante para

Monitor de estágios dos Cursos Científico-Tecnológicos (Portaria nº 265/2013 de 16 de

agosto); os estágios decorrem nos laboratórios da UME.

Filipe André Rocha Afonso, Vitória Maria Ribeiro Vieira “Filmes finos do sistema

Lu-Fe-O por deposição de vapores metal-orgânicos assistida por geração de

aerossol”. Monitor: Pedro B. Tavares; de 15/09/2016 a 29/06/2017.

Inês de Azevedo Mendes, Catarina de Oliveira Pereira, “Construção de um

sistema de secagem de frutos e cogumelos por energia solar”. Monitor: Pedro B.

Tavares; de 8/09/2017 a 28/06/2018.

7 - Publicações efetuadas com dados gerados na UME

7.1 - Patente

1 - Fialho Oliveira, Maria Cristina, Rosa Veloso, Andreia Daniela, de Melo Bandeira

Tavares, Pedro Manuel, Afonso Fernandes, José Ramiro, Videira, Romeu António,

“Preparation Method of Nanomaterials and Their Electrochemical Properties”, World

Intelectual Property Organization (WIPO), WO 2017/182860 A1, 26 October 2017.

7.2 - Artigos SCI

1. A.P.C. Ribeiro, L.M.D.R.S. Martins, S.A.C. Carabineiro, J.L. Figueiredo, A.J.L. Pombeiro,

2017, “Gold nanoparticles deposited on surface modified carbon xerogels as reusable

catalysts for cyclohexane C-H activation in the presence of CO and water”, Molecules

(MDPI), 22, 603-614 (DOI: 10.3390/molecules22040603).

2. Andreia D. Veloso, Ana M. Botelho do Rego, Ana M. Ferraria, Luís F. V. Ferreira, Diana P.

Ferreira, Pedro B. Tavares, Romeu Videira, Ana S. Viana, M. Cristina Oliveira, 2017, “One-

step cathodic and anodic synthesis of hydrophilic carbon nanomaterials",

ChemElectroChem, 4, p. 1–11 DOI: 10.1002/celc.20170038

3. Carla A. Orge, O. Salomé G.P. Soares, Joaquim L. Faria, M. Fernando R. Pereira, 2017,

“Synthesis of TiO2-Carbon Nanotubes through ball-milling method for mineralization of

oxamic acid (OMA) by photocatalytic ozonation” Journal of Environmental Chemical

Engineering (2017) DOI: 10.1016/j.jece.2017.10.030

4. Cristelo, N., Cunha, V., Gomes, A.T., Araújo, N., Miranda, T., Lopes, M.L.L., 2017, “Influence

of fibre reinforcement on the post-cracking behaviour of a cement-stabilised sandy-clay

subjected to indirect tensile stress”. Construction and Building Materials 138:163–173.

5. D. M. Fernandes, M. P. Araújo, A. Haider, A. S. Mougharbel, A. J. S. Fernandes, U. Kortz,

C. Freire, 2017, “Polyoxometalate−Graphene Electrocatalysts for the Hydrogen Evolution

Reaction”, ChemElectroChem 4, 1–12, DOI: 10.1002/celc.201701210

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6. F. G. Figueiras, D. Karpinsky, P. B. Tavares, J. N. Gonçalves, S. Yañez-Vilar, A. F. Moreira

Dos Santos, A. Franz, M. Tovar, J. Agostinho Moreira, V. S. Amaral, 2017, “Novel multiferroic

state and ME enhancement by breaking the AFM frustration in LuMn1−xO3” Phys. Chem.

Chem. Phys., 19, 1335, DOI:10.1039/c6cp07682c.

7. J. Restivo, O.S.G.P. Soares, J.J.M. Órfão, M.F.R. Pereira, 2017, “Catalytic reduction of

bromate over monometallic catalysts on different powder and structured supports” Chemical

Engineering Journal 309, 197–205 DOI: 10.1016/j.cej.2016.10.025

8. Kin Hong Liew, Mariana Rocha, Clara Pereira, Ana L. Pires, André M. Pereira, Mohd Ambar

Yarmo, Joon Ching Juan, Rahimi M. Yusop, Andreia F. Peixoto, Cristina Freire, 2017, “Highly

Active Ruthenium Supported on Magnetically Recyclable Chitosan-Based Nanocatalyst for

Nitroarenes Reduction”, ChemCatChem, 9, 1–13. DOI: 10.1002/cctc.201700649

9. L. Coelho, J. Agostinho Moreira, P.B. Tavares, J.L. Santos, D. Viegas, José Manuel Marques

Martins de Almeida, 2017, “Monitoring of oxidation phases of copper thin films using long

period fiber gratings" Sensors & Actuators: A. Physical 253, 1 January 2017, pp. 69–74.

DOI:10.1016/j.sna.2016.11.024.

10. L. Pereira, P. Dias, O.S.G.P. Soares, P.S.F. Ramalho, M.F.R. Pereira, M.M. Alves,

“Magnetic Carbon Materials as electron shuttles on biological and chemical reduction of the

azo dye Acid Orange 10” Applied Catalysis B: Environmental, 212, 175–184 DOI:

10.1016/j.apcatb.2017.04.060

11. Leitão, D., Barbosa, J., Soares, E., Miranda, T., Cristelo, N., Briga-Sá, A., 2017, “Thermal

performance assessment of masonry made of ICEB's stabilised with alkali-activated fly ash”.

Energy and Buildings 139(03):44–52.

12. M. Lykaki, E. Pahatouridou, E. Iliopoulou, S.A.C. Carabineiro, M. Konsolakis, 2017, “Impact

of the synthesis parameters on the solid state properties and the CO oxidation performance

of ceria nanoparticles”, RSC Advances (Royal Society of Chemistry), 7, 6160–6169 (DOI:

10.1039/c6ra26712b).

13. M. Mihalik jr., M. Mihalik, Z. Jaglicic, R. Vilarinho, J. Agostinho Moreira, E. Queiros,

P.B.Tavares A. Almeida, M.Zentková , 2017, “Magnetic phase diagram of the TbMn1−xFexO3

solid solution system”, Physica B 506, 163–167, doi: 10.1016/j.physb.2016.11.015.

14. M.J. Lima, A.M.T. Silva, C.G. Silva, J.L. Faria*, “Graphitic carbon nitride modified by thermal,

chemical and mechanical processes as photocatalyst for the selective synthesis of

benzaldehyde”, Journal of Catalysis, 353 (2017) 44–53

15. M.J. Lima, C.G. Silva, A.M.T. Silva*, J.C.B. Lopes, M.M. Dias, J.L. Faria, “Homogeneous

and heterogeneous photo-Fenton degradation of antibiotics using an innovative static mixer

photoreactor”, Chemical Engineering Journal 310 (2017) 342–351

16. M.J. Lima, Pedro B. Tavares, A.M.T. Silva, C.G. Silva*, J.L. Faria, “Selective photocatalytic

oxidation of benzyl alcohol to benzaldehyde by using metal-loaded g-C3N4 photocatalysts”,

Catalysis Today, 287 (2017) 70–77

17. M.P. Proença, M. Rosmaninho, P.M. Resende, C.T. Sousa, J. Ventura, J.P. Araújo, L.

Fernandes, P.B. Tavares, A.M. Pereira, 2017, “Tailoring Bi-Te based nanomaterials by

electrodeposition: Morphology and crystalline structure”, Materials and Design 118, 168–

174, doi: 10.1016/j.matdes.2017.01.020

18. Marta Nunes, Cosme Moura, A. Robert Hillman, Cristina Freire, 2017, “Novel hybrid based

on a poly[Ni(salen)] film and WO3 nanoparticles with electrochromic properties”,

Electrochim. Acta 238, 142–155. DOI: 10.1016/j.electacta.2017.04.010

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19. Marta Nunes, Cosme Moura, A. Robert Hillman, Cristina Freire, 2017, “Multicolour

Electrochromic Film Based on a TiO2@poly[Ni(salen)] Nanocomposite with Excellent

Electrochemical Stability”, Langmuir, 33, 6826–6837. DOI: 10.1021/acs.langmuir.7b01380

20. Miranda, T., Silva, R., Oliveira, D., Leitão, D., Cristelo, N., Oliveira, J., Soares, E., 2017,

“ICEBs stabilised with alkali-activated fly ash as a renewed approach for green building:

Exploitation of the masonry mechanical performance”. Construction and Building Materials

155:65-78.

21. O.S.G.P. Soares, R.P. Rocha, J.J.M. Órfão, M.F.R. Pereira, J.L. Figueiredo, 2018, “Ethyl

And Butyl acetates oxidation over manganese oxides” Chinese Journal of Catalysis 39, 27-

36, DOI: 10.1016/S1872‐2067(17)62986‐3

22. R. Vilarinho, E. Queirós, D.J. Passos, D.A. Mota, P.B. Tavares, M. Mihalik Jr., M. Zentkova,

M. Mihalik, A. Almeida, J. Agostinho Moreira, 2017, “On the ferroelectric and magnetoelectric

mechanisms in low Fe3+ doped TbMnO3”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 439,

p.167–172, doi: 10.1016/j.jmmm.2017.04.085

23. Ribeiro R.S., Silva A.M.T., Figueiredo J.L., Faria J.L., Gomes H.T. , 2017, “The role of cobalt

in bimetallic iron-cobalt magnetic carbon xerogels developed for catalytic wet peroxide

oxidation”, Catalysis Today 296C p.66-75 (2017). DOI: 10.1016/j.cattod.2017.06.023.

24. Ricardo M. F. Fernandes, Yujie Wang, Pedro B. Tavares, Sandra C. C. Nunes, Alberto A. C.

C. Pais, and Eduardo F. Marques , 2017, “Critical Role of the Spacer Length of Gemini

Surfactants on the Formation of Ionic Liquid Crystals and Thermotropic Behavior” The

Journal of Physical Chemistry B, 121(46), pp 10583–10592. DOI: 10.1021/acs.jpcb.7b08618

25. Rios, S., Cristelo, N., Viana da Fonseca, A., Ferreira, C., 2017, “Stiffness Behavior of Soil

Stabilized with Alkali-Activated Fly Ash from Small to Large Strains”. International Journal of

Geomechanics 17(03):04016087.

26. Rui S. Ribeiro, Raquel O. Rodrigues, Adrián M.T. Silva, Pedro B. Tavares, Ana M.C.

Carvalho, José L. Figueiredo, Joaquim L. Faria, Helder T. Gomes, 2017, “Hybrid magnetic

graphitic nanocomposites towards catalytic wet peroxide oxidation of the liquid effluent from

a mechanical biological treatment plant for municipal solid waste” Applied Catalysis B:

Environmental 219C pp. 645-657, doi:10.1016/j.apcatb.2017.08.013

27. S.A.C. Carabineiro, E. Papista, G.E. Marnellos, P.B. Tavares, F.J. Maldonado-Hódar, M.

Konsolakis, 2017, “Catalytic decomposition of N2O on inorganic oxides: Εffect of doping with

Au nanoparticles” Molecular Catalysis, 436, July 2017, pp. 78-89, doi:

10.1016/j.mcat.2017.04.009

28. Teresa Carvalho; F. G. Figueiras; S. M. S. Pereira; J. R. A. Fernandes; J. Perez de la Cruz;

P. B. Tavares; A. Almeida; J. Agostinho Moreira, 2017, “Deposition parameters and

annealing key role in setting structural and polar properties of Bi0.9La0.1Fe0.9Mn0.1O3 thin

films" Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 28, p.12690-12697,

doi:10.1007/s10854-017-7094-0

7.3 - Outras Publicações

1. Carla A. Orge, Joaquim L. Faria, O. Salomé G.P. Soares, M. Fernando R. Pereira,

“Ozonização fotocatalítica na presença de compósitos com nanotubos de carbono e TiO2”

1RGC, 1º Encontro do grupo do carbono, Porto (Portugal), 12 - 13 June, 2017

2. Clara Pereira, Rui S. Costa, Laury Lopes, Cristina Freire, Belén Bachiller-Baeza, Inmaculada

Rodríguez-Ramos, Antonio Guerrero-Ruiz, Pedro B. Tavares, André M. Pereira, Novel

Page 15: RNME REDE NACIONAL DE MICROSCOPIA ELETRÓNICAume.utad.pt/Relatorio UME 2017.pdf · 2 1 - Introdução A UNIDADE DE MICROSCOPIA ELETRÓNICA (UME) é uma infraestrutura da Universidade

15

Hybrid Flexible Supercapacitor Devices based on N-Doped Carbon Nanotubes and

CoFe2O4 Nanoparticles, E-MRS Spring Meeting and Exhibit, Book of Abstracts, Strasbourg,

France, May 22–26, 2017

3. Corrêa-Silva, M., Miranda, T., Araújo, N., Coelho, J. Cristelo, N., Topa Gomes, A. (2017).

“Improvement of a clayey soil with alkaline activation of wastes”. 4th International

Conference WASTES: Solutions, Treatments and Opportunities, FEUP, Porto, Portugal,

September 2017.

4. Diogo F.M. Santos, Olívia S.G.P Soares, José L. Figueiredo, Manuel F.R. Pereira,

“Synthesis and characterization of cryptomelane-type manganese oxide catalyst for voc

control”, II Jornadas Nacionais de Caracterização de Materiais, Univ. Aveiro (Portugal), 24-

26 January, 2017.

5. J.L. Faria*, M.J. Sampaio, M.J. Lima, A.M.T. Silva, C.G. Silva*, “Carbon nitride based

materials as highly efficient photocatalysts for water treatment under Vis-LED irradiation, 5th

European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes –

EAAOP5, Prague (Czech Republic), June 2017.

6. Joana O. G. Matos, Ana Rita O. ROdrigues, B. G. Almeida, J. P. Araújo, Elisabete M. S.

Castanheira, Paulo J. G. Coutinho "Magnetic/plasmonic MnFe2O4/Au nanoparticles covered

with lipid bilayers for applications in thermotherapy", NaNaX 8 — Nanoscience with

Nanocrystals, Braga (Portugal), 3-7 July 2017; http://hdl.handle.net/1822/46120).

7. M. J. Lima*, A. M. T. Silva, C. G. Silva, J. L. Faria, “g-C3N4 modified by thermal, chemical

and mechanical routes for the selective photocatalytic synthesis of benzaldehyde from

benzyl alcohol”, II Jornadas Nacionais de Caraterização de Materiais, Aveiro (Portugal),

January 2017.

8. M. P. Proenca, M. Rosmaninho, P. M. Resende, C. T. Sousa, J. Ventura, J. P. Araújo, L.

Fernandes, P. B. Tavares, A. M. Pereira, "Morphologic and Crystalline structure of Bi-Te

based nanomaterials by electrodeposition” 12th INTERNATIONAL WORKSHOP ON

ELECTRODEPOSITED NANOSTRUCTURES, March 16-18, 2017 – Sofia, Bulgaria.

(Poster).

9. M.J. Lima*, A.R. Morgado, M.J. Sampaio, C.G. Silva, A.M.T. Silva, J.L. Faria, “Highly active

carbon nitride based materials for photocatalytic degradation of phenol under visible-LED

irradiation”, 2nd Summer School on Environmental Applications of Advanced Oxidation

Processes and Training School on Advanced Treatment Technologies and Contaminants of

Emerging Concern, Porto (Portugal), July 2017.

10. M.J. Lima, M.J. Sampaio, R.A. Fernandes, A.M.T. Silva, J. L. Faria, C.G. Silva*, “Challenging

fine chemical synthesis by combining metal-free photocatalysts with energy-efficient light

sources”, 13th European Congress on Catalysis (EUROPACAT 2017), Florence (Italy),

August 2017.

11. O.S.G.P. Soares, J.J.M. Órfão, M.F.R. Pereira “Metallic catalysts supported on modified

carbon nanotubes for bromate reduction in Water” 1RGC, 1º Encontro do grupo do carbono,

Porto (Portugal), 12 - 13 June, 2017

12. O.S.G.P. Soares, J.J.M. Órfão, M.F.R. Pereira, “Bromate reduction in water over modified

carbon nanotubes supported catalysts” 13th European Congress on Catalysis – EuropaCat

2017, Florence, (Italy), 27- 31, August 2017.

13. P.S.F. Ramalho, O.S.G.P. Soares, J.J.M. Órfão, M.F.R. Pereira “Nanopartículas metálicas

magnéticas revestidas com carbono para a remoção de bromato em águas” 1RGC, 1º

Encontro do grupo do carbono, Porto (Portugal), 12 - 13 June, 2017

Page 16: RNME REDE NACIONAL DE MICROSCOPIA ELETRÓNICAume.utad.pt/Relatorio UME 2017.pdf · 2 1 - Introdução A UNIDADE DE MICROSCOPIA ELETRÓNICA (UME) é uma infraestrutura da Universidade

16

14. Raquel P. Rocha, Olívia Salomé G.P. Soares, José J.M. Órfão, Manuel F. R. Pereira, J.L.

Figueiredo, “Novel solvent-free method for the synthesis of cryptomelane-type manganese

oxide nanorods” Nanoscience and Nanotechnology International (nanoPT2017), Porto

(Portugal), 1-3 February 2017

15. Ribeiro R.S., Rodrigues R.O., Carvalho A.M.C., Silva A.M.T., Figueiredo J.L., Faria J.L.,

Gomes H.T., Catalytic wet peroxide oxidation as a solution for the treatment of liquid effluents

from mechanical biological treatment plants for municipal solid waste, EuropaCat2017 –

13th European Congress on Catalysis, Florença, Itália, 27-31 de agosto de 2017.

16. Ribeiro R.S., Rodrigues R.O., Carvalho A.M.C., Silva A.M.T., Figueiredo J.L., Faria J.L.,

Gomes H.T., Optimization of magnetic graphitic nanocomposites for the catalytic wet

peroxide oxidation of liquid effluents from a mechanical biological treatment plant for

municipal solid waste, 5th European Conference on Environmental Applications of Advanced

Oxidation Processes (EAAOP5), p. 148, Praga, República Checa, 25-29 de junho de 2017.

17. Ribeiro R.S., Silva A.M.T., Faria J.L., Gomes H.T., Development of bimetallic iron-cobalt

hybrid magnetic carbon composites for catalytic wet peroxide oxidation, 2nd Summer School

on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes and Training School on

Advanced Treatment Technologies and Contaminants of Emerging Concern, Porto, 10-14

de julho de 2017.

18. Rios, S., Viana da Fonseca, A., Pinheiro, C., Nunes, A. Cristelo, N. (2017). “Alkali-activated

cement using slags and fly ash”. 4th International Conference WASTES: Solutions,

Treatments and Opportunities, FEUP, Porto, Portugal, September 2017.

19. Rui S. Ribeiro, Raquel O. Rodrigues, Adrián M.T. Silva, Pedro B. Tavares, José L.

Figueiredo, Joaquim L. Faria, Helder T. Gomes (2017) CORE-SHELL MAGNETIC CARBON

NANOCOMPOSITES FOR CATALYTIC WET PEROXIDE OXIDATION, I reunião do Grupo

do Carbono, Porto 12-13 junho 2017, (Poster) CP60.

20. Vieira, C., Lurdes Lopes, M., Cristelo, N. (2017). “Geotechnical characterization of recycled

C&D wastes for use as trenches backfilling”. 4th International Conference WASTES:

Solutions, Treatments and Opportunities, FEUP, Porto, Portugal, September 2017.

7.4 - Teses

7.4.1 - Doutoramento

1 - Emílio Evo Magro Corrêa Urbano, “Génese do Jazigo de Ferro de Moncorvo e Avaliação do

Uso de Equipamentos Portáteis de FRX e DRX para a Exploração Mineral deste Tipo de Jazigos”,

Tese de Doutoramento em Geologia, 7 de dezembro de 2017, UTAD.

2- Bruno Jarrais, “Carbon Materials for Catalysis and Perovskite-based Solar Cells”, Tese de

Doutoramento em Química Sustentável, setembro 2017, DQB-FCUP.

3- Mariana Araújo, “Energy conversion and storage: graphene-based electrocatalysts for oxygen

reactions”, Tese de Doutoramento em Química Sustentável, julho 2017, DQB-FCUP.

7.4.2 - Mestrado

1- Ana Isabel Ramos Morgado, “Structured carbon materials for wastewater treatment”, Mestrado

Integrado em Engenharia Química, julho 2017 – FEUP.

Page 17: RNME REDE NACIONAL DE MICROSCOPIA ELETRÓNICAume.utad.pt/Relatorio UME 2017.pdf · 2 1 - Introdução A UNIDADE DE MICROSCOPIA ELETRÓNICA (UME) é uma infraestrutura da Universidade

17

2- Ana Vitória Martins Almeida, “Degradação de poluentes emergentes em águas através de

processos integrados com ozono”, Mestrado em MIEQ, julho 2017, UP.

3- Cheila V.F. Pereira, “Effect of isothiocyanates on growth, morpho-physiology and ultrastructure

in Candida albicans isolates”, Tese de Mestrado em Biologia, 2017, UTAD.

4- Jessica do Rocio de Paula Oliveira, “Development and functionalization of magnetic

nanocomposites for cancer treatment”, Mestrado em Engenharia Química, setembro 2017,

Instituto Politécnico de Bragança.

5- João Pedro Sousa Santos, “Remoção de poluentes orgânicos em água por ozonização

catalítica em contínua”, Mestrado em MIEA, julho 2017, UP.

6- Mariana Cerdeira Pinto, “Desenvolvimento de tecnologia para purificação de água através do

uso de nanomateriais”, Mestrado em MIEA (em colaboração com a empresa Bosch

Termotecnologia), julho 2017, UP.

8 - Análise das atividades desenvolvidas e estratégias de

melhoramento

Durante a maior parte do ano de 2017 as atividades relacionadas com o

Microscópio Eletrónico de Varrimento continuaram comprometidas devido à avaria com

o gerador de alta tensão. Apenas a boa vontade de alguns membros do CQVR e do

Professor Nuno Cristelo, permitiu obter as elevadas verbas necessárias à necessária

intervenção que ocorreu em 4/7/2017. A estes fica o muito obrigado da Direção da UME.

As nossas portas estarão sempre abertas para vocês.

Relativamente ao Difratómetro de raios X, foi necessário substituir a ampola, o

que foi efetuado em 2/5/2017, ao abrigo do contrato de manutenção existente. A ampola

substituída apresentava um registo de 10 500 horas de utilização. A nova ampola

colocada já tinha sido comprada em 2015 por verbas de um projeto do Professor Doutor

Pedro Tavares. A manutenção geral preventiva do aparelho de difração e os testes de

radiação emitida foram efetuados em 30/11/2017. Este equipamento continua a registar

uma elevada utilização.

Quanto do Microscópio Eletrónico de Transmissão, operou normalmente durante

quase todo o ano de 2017. No final do ano (em dezembro) verificou-se um problema no

movimento do porta-amostras (eixo x), tornando-se necessário que em 2018 se proceda

a uma intervenção técnica de resolução deste problema e de manutenção geral.