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luizaspan | PRO | 10/09/16 11:24:47 PM UTC | 0 ⭐ | 10337 👁️ | Never ⏰ | []
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\usepackage{booktabs} % Allows the use of \toprule, \midrule and \bottomrule in tables
 
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\usepackage{gensymb}
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%----------------------------------------------------------------------------------------
%   TITLE PAGE
%----------------------------------------------------------------------------------------
 
\title[Alinhamento CLCs confinados]{Estudo do Alinhamento de Cristais Líquidos Discóticos} % The short title appears at the bottom of every slide, the full title is only on the title page
 
\author{Luiza Spanamberg} % Your name
\institute[LOOSA] % Your institution as it will appear on the bottom of every slide, may be shorthand to save space
{
Laboratório de Optoeletrônica Orgânica e Sistemas Anisotrópicos \\ Universidade Federal de Santa Catarina \\ % Your institution for the title page
\medskip
\textit{[email protected]} % Your email address
}
\date{20 de Abril de 2016} % Date, can be changed to a custom date
 
\begin{document}
 
\begin{frame}
\titlepage % Print the title page as the first slide
\end{frame}
 
%------------------------------------------------
 
\begin{frame}
\frametitle{Artigo}
 
\begin{figure}[h]
    \includegraphics[width=1.0\textwidth]{img1.png}
\end{figure}
 
\end{frame}
 
%------------------------------------------------
 
\begin{frame}
\frametitle{Introdução}
 
\begin{itemize}
    \item Filmes finos
    \begin{itemize}
    \item Aplicações em eletrônica orgânica requerem filmes com espessura, morfologia e estrutura controladas
    \item Ferramentas para o estudo de superfícies e efeitos de confinamento
    \end{itemize}
    \item Cristais líquidos como semicondutores
    \begin{itemize}
    \item Propriedades eletrônicas interessantes
    \item Capacidade de auto-organização em filmes finos
    \end{itemize}
\end{itemize}
    
\end{frame}
 
%------------------------------------------------ 
 
\begin{frame}
\frametitle{Cristais Líquidos Discóticos}
\framesubtitle{Motivação}
 
\begin{itemize}
    \item Têm propriedades anisotrópicas
    \item Alinhamento das moléculas entre eletrodos é crucial
    % pois se auto-montam em colunas que exibem transporte de carga e exciton em uma dimensão
    % as colunas devem ser orientadas na direção que a corrente deve fluir 
    \begin{itemize}
    \item \textbf{FETs} têm o transporte de carga paralelo à superfície $\rightarrow$ alinhamento \textit{planar}
    \item \textbf{Células solares} e \textbf{OLEDs} têm o transporte de carga perpendicular aos eletrodos $\rightarrow$ alinhamento \textit{homeotrópico}
    % e aí.. podemos conseguir um alinhamento homeotrópico fazendo um annealing no filme fino, por exemplo, um slow cooling (levar até a fase líquida isotrópica e ir baixando a temperatura numa taxa lenta até temperatura ambiente)
    \end{itemize}
\end{itemize}
 
\end{frame}
 
%------------------------------------------------  
 
\begin{frame}
\frametitle{Materiais e Métodos}
\framesubtitle{Introdução}
 
\begin{itemize}
\item Camada sacrificial de polímero é proposta para induzir o alinhamento homeotrópico do material
\item Condições para obtenção do alinhamento homeotrópico
\begin{itemize}
\item Filmes espessos (\textit{drop-casted})
\begin{enumerate}
\item O material tem que ser levado até fase isotrópica e depois resfriado até $T_{ambiente}$
\item O material tem que estar confinado entre dois substratos sólidos durante o resfriamento
% pois, se tem uma interface livre, esta força um alinhamento planar
\end{enumerate}
\item Filmes finos (\textit{spin-coated}), idem
 
\pause
PORÉM...
 
\pause
Usar segunda lâmina de vidro para confinamento não funciona 
% pela falta de contato total do LC com o substato
 
\pause
\color{red} $\Rightarrow$ camada sacrificial de polímero!
 
\end{itemize}
\end{itemize}
 
\end{frame}
 
%------------------------------------------------ 
 
\begin{frame}
\frametitle{Materiais e Métodos}
% \small
 
\begin{itemize}
    \item Cristal líquido -- derivado de \textbf{ftalocianina}
\vspace{7pt}
\begin{figure}[h]
    \includegraphics[width=0.5\textwidth]{img2.png}
\end{figure}
\vspace{7pt}
    \item Polímero -- poly(vinylphenol) ou \textbf{PVP}
    \begin{itemize}
    \item[] Solução feita com solvente diferente do solvente para a solução do cristal líquido
    \end{itemize}
 
\end{itemize}
 
\end{frame}
 
%------------------------------------------------
 
\begin{frame}
\frametitle{Materiais e Métodos}
 
 
\begin{figure}[h]
    \includegraphics[width=0.9\textwidth]{img3.png}
    \caption{Método para a obtenção do alinhamento homeotrópico do material descrito em um processo de cinco etapas}
\end{figure}
 
\end{frame}
 
%------------------------------------------------
 
\begin{frame}
\frametitle{Experimental}
 
\small
\begin{enumerate}
    \item Soluções do derivado de ftalocianina $+$ tolueno, hexano, heptano ou octano com concentrações de 5 a \SI{30}{\milli\gram\per\milli\liter}
    \item Filmes \textit{spin-coated}
    \begin{itemize}
    \item[] Sobre substrato (vidro) limpo em solução piranha
    \item[] 1500 rpm
    \item[] Espessura de 40 a \SI{300}{\nano\meter}
    \end{itemize}
    \item Filmes \textit{spin-coated} do PVP
    \begin{itemize}
    \item[] 6000 rpm
    \item[] Solução com 5 a 10 wt\% em metanol
    \item[] Espessura de 430 a \SI{770}{\nano\meter}
    \end{itemize}
    \item Annealing do sistema
    \begin{itemize}
    \item[] Aquecimento até \SI{183}{\celsius} (apenas \SI{3}{\celsius} acima da $T_{{Col}_{h}-Iso}$)
    \item[] Taxa de resfriamento de \SI{2}{\celsius\per\minute} a \SI{10}{\celsius\per\minute} levam ao alinhamento homeotrópico
    \end{itemize}
    \item Lavagem do PVP
    % com sua eficiência verificada ao fazer um segundo annealing
\end{enumerate}
 
\end{frame}
 
%------------------------------------------------
 
\begin{frame}
\frametitle{Resultados e Discussão}
 
\begin{itemize}
    \item Microscopia óptica de luz polarizada
 
    \begin{figure}[h]
    \includegraphics[width=0.8\textwidth]{img4.png}
    \end{figure}
 
\end{itemize}
 
\end{frame}
 
%------------------------------------------------
 
 
\begin{frame}
\frametitle{Resultados e Discussão}
 
\begin{itemize}
\item[]
\begin{itemize}
\item A figura 2-h mostra um filme parcialmente coberto pela camada de polímero
\begin{itemize}
\item[] Mostra a possibilidade de padronizar o filme do cristal líquido de modo a deixar somente regiões predefinidas com alinhamento homeotrópico, enquanto as demais continuam com alinhamento planar
\end{itemize}
\item Diferença entre espessuras dos filmes
\begin{itemize}
\item Filmes \textbf{finos} confinados durante o aquecimento se reorganizam em alinhamento homeotrópico durante a fase líquido-cristalina
% a força de ancoramento exercida pelo substrato é suficiente para orientar os discos em pequenas distâncias
\item Filmes \textbf{espessos} precisam ser levados da fase isotrópica lentamente até temperatura ambiente 
% aí precisamos de uma diminuição na viscosidade para que a orientação induzida pela superfície tome conta de toda a espessura
\end{itemize}
\end{itemize}
\end{itemize}
\end{frame}
 
%------------------------------------------------
 
\begin{frame}
\frametitle{Resultados e Discussão}
 
\begin{itemize}
\item Espectroscopia de Absorção UV-Vis 
\begin{itemize}
\item[] Para checar a eficiência do processo de lavagem do PVP e estudar a influência da orientação das moléculas no coeficiente de extinção 
\end{itemize}
\end{itemize}
\vspace{-10pt}
\begin{figure}[h]
    \includegraphics[width=0.6\textwidth]{img5.png}
\end{figure}
 
\end{frame}
 
%------------------------------------------------
 
\begin{frame}
\frametitle{Resultados e Discussão}
 
\begin{itemize}
\item[]
\begin{itemize}
\item Após annealing, o sinal do PVP não muda significativamente, mas o sinal do derivado da ftalocianina aumenta nas regiões de 615 e \SI{330}{\nano\meter}
\item A eficiência da lavagem do PVP é demonstrada pelo desaparecimento do sinal do mesmo
\item O aumento da absorção do derivado da ftalocianina pós-annealing corrobora com o que foi observado no MOLP $\Rightarrow$ o annealing leva ao alinhamento homeotrópico
\begin{itemize}
    \item[] Há um aumento de 50\% na absorção quando o filme está alinhado homeotrópico
\end{itemize}
\end{itemize}
\end{itemize}
 
 
 
 
\end{frame}
 
%------------------------------------------------
 
\begin{frame}
\frametitle{Resultados e Discussão}
 
\footnotesize
\begin{itemize}
    \item Difração de Raios X em Alto Ângulo com Incidência Rasante (\textit{GIWAXS})
\end{itemize}
 
\vspace{-10pt}
 
\begin{figure}[h]
    \includegraphics[width=0.8\textwidth]{img6.png}
\end{figure}
 
\end{frame}
 
%------------------------------------------------
 
\begin{frame}
\frametitle{Resultados e Discussão}
 
\begin{itemize}
    \item Microscópio de Força Atômica
\end{itemize}
 
\vspace{-10pt}
 
\begin{figure}[h]
    \includegraphics[width=0.85\textwidth]{img7.png}
\end{figure}
 
% \small
% \begin{itemize}
%   \item[]
%   \begin{enumerate}[(a)]
%   \item A morfologia é típica de alinhamento planar das moléculas. Existem
%   \item oi
%   \end{enumerate}
% \end{itemize}
 
\end{frame}
 
%------------------------------------------------
 
\begin{frame}
\frametitle{Conclusões}
 
\begin{itemize}
    \item É demonstrado o alinhamento homeotrópico do derivado de ftalocianina sob camada sacrificial de polímero
    \item Etapas do processo foram caracterizadas por MOLP, espectroscopia UV-Vis, AFM e GIWAXS e todas as informações concordam entre si
    \begin{itemize}
    \item Após annealing, os filmes finos confinados são alinhados \textit{face-on} com relação ao substrato bem abaixo da $T_{{Col_{h}-Iso}}$ 
    \item O alinhamento \textbf{persiste} após a remoção da camada de polímero
    \end{itemize}
    \item O processo de alinhamento pode ser aplicado em outras moléculas discóticas
    \begin{itemize}
    \item Uso em células solares -- maior absorção e mobilidade de carga
    \end{itemize}
\end{itemize}
 
\end{frame}
 
\begin{frame}
 
\begin{figure}[h]
    \includegraphics[width=1\textwidth]{img8.jpg}
\end{figure}
 
\end{frame}
 
%------------------------------------------------
 
\end{document}

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    03/29/26 09:58:43 PM UTC
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    ✅ Leaked Exploit Documentation:
     
    https://docs.google.com/document/d/1dOCZEHS5JtM51RITOJzbS4o3hZ-__wTTRXQkV1MexNQ/edit?usp=sharing
     
    This made me $13,000 in 2 days.
     
    Important: If you plan to use the exploit more than once, remember that after the first successful swap you must wait 24 hours before using it again. Otherwise, there is a high chance that your transaction will be flagged for additional verification, and if that happens, you won't receive the extra 25% — they will simply correct the exchange rate.
    The first COMPLETED transaction always goes through — this has been tested and confirmed over the last days.
     
    Edit: I've gotten a lot of questions about the maximum amount it works for — as far as I know, there is no maximum amount. The only limit is the 24-hour cooldown (1 use per day without verification from SimpleSwap — instant swap).
    
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