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Como perspectivas para estudos futuros, não só de caracterização do material, mas também para aplicação do mesmo, se tem um vasto campo a ser estudado, tendo em vista as características ímpares observadas no material obtido.

Dentre eles pode ser realizada a microscopia eletrônica de transmissão da amostra de pontos quânticos de CdS/ALP para elucidação da estrutura e tamanho das partículas.

A ampliação da metodologia para estabilização dos PQs com diferentes monômeros de pirrol substituído, em separado, também podem proporcionar bons resultados, afim de comparar com a estabilização proporcionada pelo ALP.

Afim de conseguir melhores resultados nas sínteses, não só na obtenção de CdS mas também na menor geração de resíduos ou síntese de outros PQs como de CdSe e CdTe, pode ser realizada a otimização no processo de síntese, com interesses de melhorar o espectro de emissão, diminuição da polidispersividade, e diminuição de precursores na geração de PQs.

Também se torna viável analisar outras propriedades atribuídas pelo PVA ao compósito, uma vez que o mesmo proporcionou melhor fixação dos PQs obtidos na superfície de sílica.

Como aplicação possível observa-se sua utilização como dosímetro de ultravioleta, pois utilizando a deposição de camadas do compósito através da impressora, as camadas com espessuras diferentes possuem respostas distintas quando irradiadas com luz ultravioleta, identificando assim intensidades de irradiação.

Também é possível utilizar o compósito obtido para produção de biossensores, através de estudos mais aprofundados, tendo em vista a presença do grupo pirrol, onde o mesmo possui vários estudos e aplicações nessa área.

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