Desempenho e caracterização de um novo sensor eletroquímico baseado em Fe3O4/MWCNT-O na detecção do herbicida Metribuzin

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2018
Autor(a) principal: Silva, Leonardo Amaral Lopes da lattes
Orientador(a): Carvalho, Adriana Evaristo de lattes
Banca de defesa: Boone, Chirley Vanessa lattes, Gorup, Luiz Fernando lattes
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal da Grande Dourados
Programa de Pós-Graduação: Programa de pós-graduação em Química
Departamento: Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia
País: Brasil
Palavras-chave em Português:
Palavras-chave em Inglês:
Área do conhecimento CNPq:
Link de acesso: http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1166
Resumo: Com o passar dos anos, novos materiais diversos materiais tem sido empregados para modificação química de eletrodos com intuito de melhorar a seletividade e sensibilidade, dentre estes materiais destacam-se os nanotubos de carbono e óxidos de metálicos que tem recebido atenção devido as suas características únicas. Neste trabalho é proposto um novo sensor eletroquímico construído com nanocompósito Fe3O4/MWCNT-O para quantificação de Metribuzin. As nanoparticulas magnéticas foram sintetizadas pelo método de co-preciptação e os nanotubos de carbono de parede múltipla (MWCNT) foram decorados com oxido de ferro (Fe3O4). Estes materiais foram sintetizados e caracterizados por FTIR e XRD. Por meio do método BET, a área superficial e o volume de poros foram estimados. A estabilidade térmica foi estudada por meio da técnica TGA/DSC e a morfologia por TEM e SEM. Realizou-se a caracterização eletroquímica utilizando a sonda padrão redox Fe3+/2+, e foram calculados parâmetros cinéticos tais como, área eletroquimicamente ativa e coeficiente de transferência de carga. Quando empregado em eletroanalítica sob condições otimizadas, tempo de pulso de 0,07 s, amplitude de pulso de 0,9 V, intervalo de tempo de 0,7 s, o sensor proposto apresentou um intervalo linear entre 0,5 a 4,2 μmolL-1, com limite de detecção de 0,15 μmolL-1 e limite de quantificação de 0,46μmolL-1. Este resultado sugere que o sensor proposto pode ser usado para quantificação de Metribuzin.
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Dissertação (Mestrado em Química) – Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2018.http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1166Com o passar dos anos, novos materiais diversos materiais tem sido empregados para modificação química de eletrodos com intuito de melhorar a seletividade e sensibilidade, dentre estes materiais destacam-se os nanotubos de carbono e óxidos de metálicos que tem recebido atenção devido as suas características únicas. Neste trabalho é proposto um novo sensor eletroquímico construído com nanocompósito Fe3O4/MWCNT-O para quantificação de Metribuzin. As nanoparticulas magnéticas foram sintetizadas pelo método de co-preciptação e os nanotubos de carbono de parede múltipla (MWCNT) foram decorados com oxido de ferro (Fe3O4). Estes materiais foram sintetizados e caracterizados por FTIR e XRD. Por meio do método BET, a área superficial e o volume de poros foram estimados. 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Here we propose a new electrochemical sensor based on Fe3O4/MWCNT-O nanocomposite toward Metribuzin determination. The magnetic nanoparticles were synthesized by co-precipitation method and multi-wall carbon nanotubes (MWCNT-O) were decorated with iron oxide (Fe3O4). This materials were severely characterized by FTIR and XRD. The surface area and volume size were realized by BET method. The thermal stability was analyzed by TGA/DSC and morphology were studied via TEM and SEM. By means of redox probe the electrodes were electrochemical characterized and kinetics parameters were calculated as activated surface area and charger transfer rate. When applied to electroanalytical, under optimized condition, time pulse 0.07 s, amplitude pulse 0.9 V, interval time 0.7 s, our sensor show linear range between 0.5 and 4.2 μmolL-1, with quantification limit 0.46 μmolL-1 and detection limit 0.15 μmolL-1. This result suggest our electrode can be used to quantify Metribuzin.Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2019-07-01T19:22:24Z No. of bitstreams: 1 LeonardoAmaralLopesdaSilva.pdf: 1935346 bytes, checksum: e75657fc14617ece31bacda3c5fa1b7c (MD5)Made available in DSpace on 2019-07-01T19:22:24Z (GMT). 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