Abstract:
RESUMO: No Presente trabalho usou-se a técnica de espectroscopia de Lente térmica (LT) com dois
feixes colimados e configuração descasada, no estudo das propriedades termo-ópticas do sal tetrapotássio-3,4,9,10-perileno tetracarboxilato (PTK), derivado do composto perileno. Os derivados
de perileno têm sido alvos de vários estudos que reportam suas propriedades como fotoluminescência, fotocorrente e aplicações como hipersensibilização por células solares e transporte
de medicamentos pelo corpo. Neste trabalho as seguintes propriedades do PTK foram determinadas:
difusividade térmica, eficiência quântica, calor específico e condutividade térmica em
função da concentração do PTK em água. Um comportamento de decaimento exponencial foi
observado para a difusividade térmica com o aumento da concentração e no mesmo aparato experimental
de LT verificou-se também o efeito Soret para as amostras mais concentradas, onde
o calor induzido pelo laser de excitação promoveu um gradiente de concentração fortemente
ativado devido as grandes rotações e conformações no estado excitado que as moléculas do
perileno podem apresentar. Também, determinou-se que a eficiência quântica do PTK apresentou
uma diminuição em função da concentra. A espectroscopia LT permitiu determinar os
parâmetros termo-ópticos do PTK, bem como, o rendimento quântico de emissão em torno de
70%, que permite considerar o PTK uma substância de grande potencial para aplicação como
dispositivo fluorescente. Além, disso observamos a difusão de massa do PTK mesmo em pequenas
concentrações e baixas intensidades do laser de excitação, indicando uma alta mobilidade
do material. ------------------ ABSTRACT: In the present work, the thermal lens spectroscopy technique in the dual beam modemismatched
configuration was used to study the thermo-optical properties of the perylene-
3,4,9,10-tetracarboxylate tetrapotassium salt (PTK), a perylene derivative compound. Perylene
derivatives have been the targets of several studies that report their properties such as photoluminescence,
photoconductor, solar cell hypersensitization and transport of drugs through the body.
The PTK properties were determined: thermal diffusivity, quantum efficiency, specific heat and
thermal conductivity as a function of concentration. In the measures with LT experimental setup
a behavior of exponential decay was observed for the thermal diffusivity with concentration
increasing and the Soret effect was also verified for the more concentrated samples, where laser
excitation induce a temperature gradient which lead the formation of a concentration gradient
strongly activated due to the great rotations and conformations in the excited state that the molecules
of the perylene may present. It also was determined that quantum efficiency of the PTK
decrease as concentration increasing function. The thermal lens spectroscopy allowed to determine
the thermo-optical parameters of the PTK, as many as the Its emission quantum yield
around 70%, which allows PTK to be considered a substance of great potential for application
as a fluorescent device. Moreover it observed the mass diffusion of PTK even in small concentrations
and low laser excitation power, indicating one high mobility material.