, pela orientação, apoio, amizade demonstrados ao longo do trabalho. Ao Prof. Dr. Niklaus Ursus Wetter e ao aluno Jonas Jakutis Neto pela colaboração na realização das medidas preliminares de luminescência. À Sra. Simone Perche do Laboratório de Microscopia Eletrônica do IFUSP pela persistência e paciência na realização e análise das medidas de Microscopia Eletrônica de Transmissão. Ao Prof. Dr. José Roberto Martinelli do Centro de Ciências e Tecnologia dos Materiais-CCTM do IPEN-SP, pela colaboração na análise das medidas de Microscopia Eletrônica de Transmissão. À FATEC-SP, pelo espaço oferecido pelo Laboratório de Tecnologia em Materiais Fotônicos e Optoeletrônicos do Departamento de Ensino Geral para produção e caracterização das amostras. À rede Nanofoton e ao Instituto Nacional de Fotônica, ambos do CNPq pelos recursos para compra de materiais de consumo e permanentes necessários para produção e caracterização das amostras. Aos amigos que ainda estão e aos que passaram pelo laboratório pela amizade e apoio em todos os momentos. À Ambriex S/A pela compreensão durante a realização do trabalho. À minha família, especialmente aos meus pais, por terem me proporcionado o aprendizado, amizade e, sobretudo, o amor. A todos os que, de alguma forma, foram importantes para a realização deste trabalho. "Muito útil é conhecer a verdadeira e memorável origem das invenções" Leibnitz RESUMO Neste trabalho são apresentados estudos de produção e caracterização de amostras vítreas de TeO 2-PbO-GeO 2 dopadas com íons de érbio, túlio e itérbio preparadas com diferentes nanoparticulas metálicas para aplicações em dispositivos como displays coloridos. Este sistema vítreo apresenta uma larga janela de transmissão no visível e no infravermelho (350-6500 nm), alta solubilidade para os íons de terras raras, baixa energia de fônon (em torno de 700 cm-1) e considerável estabilidade química, mecânica e térmica, que são fatores indispensáveis para produção de displays ou dispositivos utilizados para iluminação. Este trabalho pode ser dividido em três partes, sendo iniciado com o estudo da fotoluminescência de vidros de telureto com dopante érbio, seguido do estudo da codopagem com érbio e itérbio. Na segunda parte é estudada a interferência das nanopartículas metálicas na luminescência das amostras codopadas com érbio e itérbio e, finalmente, na terceira parte, são estudadas amostras tridopadas com érbio, túlio e itérbio com e sem nanopartículas metálicas. Através das medidas de absorção óptica e medidas de emissão, foi observada a incorporação dos íons de terras raras na forma trivalente e por meio das medidas de microscopia eletrônica de transmissão de elétrons foi analisada a nucleação das nanopartículas metálicas. Dentre as amostras codopadas, produzidas com diferentes nanopartículas metálicas, destaca-se a amostra com nucleação de prata para a qual foi observado aumento da luminescência de conversão ascendente do érbio de aproximadamente 50%. As amostras tridopadas mostraram-se promissoras para aplicações com displays coloridos.