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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:

  1. a
    Introdução ao tema
    • Apresentação do assunto
    • Definição dos conceitos chave
    • Relevância do tema para a sua área de formação
  2. b
    Fundamentos de Química Inorgânica
    • Princípios básicos envolvidos
    • Correlação com conceitos discutidos na disciplina
  3. c
    Aplicações Científicas e Tecnológicas
    • Exemplos de aplicação na pesquisa acadêmica
    • Citar ao menos um exemplo real de aplicação tecnológica
  4. d
    Aspectos Críticos e Perspectivas Futuras
    • Limitações ou desafios atuais
    • Tendências de pesquisa, desenvolvimento ou inovações esperadas
  5. e
    Conclusão 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.
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