QUI033· Química Inorgânica
Seminário e Wiki · Em grupo
Seminário
Apresentação oral com suporte visual sobre tema previamente escolhido pelo grupo, integrando os conceitos da disciplina à prática profissional.
Formação de grupos
Máx. 3 alunos
por grupo
Duração
15 – 20 minutos
por apresentação
Slides
Máx. 15 slides
sugestão: 1 por minuto
Conteúdo obrigatório
Estrutura da apresentação
Independentemente do tema escolhido, todos os seminários devem conter os seguintes tópicos:
- aIntrodução ao tema
- ›Apresentação do assunto
- ›Definição dos conceitos chave
- ›Relevância do tema para a sua área de formação
- bFundamentos de Química Inorgânica
- ›Princípios básicos envolvidos
- ›Correlação com conceitos discutidos na disciplina
- cAplicações Científicas e Tecnológicas
- ›Exemplos de aplicação na pesquisa acadêmica
- ›Citar ao menos um exemplo real de aplicação tecnológica
- dAspectos Críticos e Perspectivas Futuras
- ›Limitações ou desafios atuais
- ›Tendências de pesquisa, desenvolvimento ou inovações esperadas
- eConclusão e Fechamento
- ›Recapitular os pontos importantes
- ›Destacar a importância do tema na formação profissional
Material de apoio
Imagens e referências
Imagens
Preferir figuras esquemáticas, gráficos e tabelas. Evitar imagens decorativas sem função pedagógica.
Referências
Incluir, no último slide, pelo menos 3 referências de fontes confiáveis (artigos científicos, livros-texto, revisões de literatura) seguindo o padrão ABNT.
Sugestões
Dicas para uma boa apresentação
- ✓Treinem previamente a apresentação para ajustar o tempo.
- ✓Evitem leitura direta dos slides; usem-nos como apoio visual.
- ✓Incorporem exemplos práticos ou casos reais para tornar a apresentação mais interessante.
- ✓Preparem respostas para possíveis perguntas da plateia.
- ✓Falem com clareza e evitem termos técnicos sem explicação.
Vídeos recomendados
Vídeos curtos selecionados para inspirar o planejamento, a narrativa e a entrega da apresentação.
Temas sugeridos
Temas do Seminário e Wiki
Os mesmos temas servem para a construção da Wiki da disciplina (veja abaixo).
Materiais avançados
- •MOFs e COFs
- •Materiais 2D
- •Pontos quânticos
- •Perovskitas
Energia
- •Baterias e supercapacitores
- •Fotocatálise e energia solar
Bioinorgânica e medicina
- •Metais em sistemas biológicos
- •Metalofármacos e radiofármacos
Estrutura e propriedades
- •Polimorfismo
- •Química do estado sólido
Fundamentos e aplicações
- •Química supramolecular
Catálise de átomo único — Single-Atom Catalysts (SACs)
- •Produção de H₂, redução de CO₂, células a combustível, redução de O₂ e catálise ambiental
- •Metais de transição, orbitais d, teoria do campo ligante, coordenação e catálise heterogênea
Ativação de pequenas moléculas por complexos metálicos
- •Fixação artificial de nitrogênio, síntese de amônia, redução de CO₂ e ativação de ligações C–H
- •Estados de oxidação, retrodoação π, complexos organometálicos, ciclos catalíticos e reações redox
Elementos críticos, terras raras e mineração urbana
- •Reciclagem de ímãs de Nd–Fe–B, separação de lantanídeos, recuperação de metais de baterias e resíduos eletrônicos
- •Química dos lantanídeos, complexação, precipitação, extração por solventes e processos hidrometalúrgicos
Polioxometalatos e clusters metálicos
- •Catálise, armazenamento de energia, sensores, atividade antiviral e aplicações biomédicas
- •Estruturas metal–oxigênio, estados de oxidação, transferência eletrônica e química de clusters
Magnetismo molecular e materiais spin-crossover
- •Armazenamento de informação, sensores, interruptores moleculares e spintrônica
- •Campo cristalino, campo ligante, desdobramento dos orbitais d, magnetismo e configuração eletrônica
Lantanídeos: luminescência, sensores e diagnóstico
- •Sondas luminescentes, bioimagem, sensores químicos, materiais de segurança, LEDs e conversão de energia
- •Orbitais f, efeito antena, transferência de energia, coordenação e espectroscopia
Biomateriais inorgânicos para medicina e odontologia
- •Implantes ósseos, odontologia, recobrimentos de próteses, engenharia de tecidos e liberação controlada de íons
- •Solubilidade, equilíbrio iônico, nucleação, cristalinidade, substituição iônica e química de superfícies
Nanomateriais inorgânicos antimicrobianos
- •Superfícies hospitalares, curativos, embalagens, dispositivos médicos, resistência microbiana e toxicidade ambiental
- •Reações redox, espécies reativas de oxigênio, dissolução de íons metálicos, química de superfícies e nanopartículas
Mecanossíntese e química inorgânica sem solventes
- •Síntese de complexos metálicos, materiais inorgânicos, catalisadores e preparação sustentável de sólidos
- •Química do estado sólido, coordenação, termodinâmica, cinética e química verde
Química inorgânica ambiental: remoção e recuperação de contaminantes
- •Remoção de As, Cr(VI), Hg, Pb, Cd, fosfato e fluoreto; tratamento de efluentes e recuperação seletiva de metais
- •Especiação química, equilíbrio ácido–base, adsorção, precipitação, complexação e oxirredução





