Desenvolvimento de equipamentos baseados em microeletrônica embarcada para estudos avançados de nanomateriais: estudos fotoquímicos e de formação de complexos supramoleculares
| Ano de defesa: | 2024 |
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| Tipo de documento: | Tese |
| Tipo de acesso: | Acesso aberto |
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| Instituição de defesa: |
Universidade Federal de Alfenas
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| Programa de Pós-Graduação: |
Programa de Pós-Graduação em Química
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| Departamento: |
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
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| País: |
Brasil
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| Palavras-chave em Português: | |
| Área do conhecimento CNPq: | |
| Link de acesso: | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/2846 |
Resumo: | This research describes the development of essential tools for studies in nanoscience and nanomaterial synthesis, utilizing Arduino-based microelectronics. Two types of systems were investigated: photoreactors and a quartz crystal microbalance (QCM). The objective was to construct and validate benchtop photoreactors with diverse functionalities, along with a flowcontrolled peristaltic pump adapted to a QCM for complex real-time studies involving nanomaterials and biomolecules. Two benchtop photoreactors were built: a Multichannel Photoreactor for Microscale Processes (FMPM) and a Test Tube Photoreactor (FTE), both based on LED systems controlled by Arduino. The FMPM allows simultaneous investigations of photochemical reactions, with control over parameters such as pH, concentration, ionic strength, surface ligands, stirring, wavelength, irradiation intensity, time, and temperature. The FTE was developed for 15 mL tubes, with control over irradiation intensity and exposure time. Characterization of both systems was performed using chemical actinometry, with average power outputs of 50.35 mW (FMPM) and 34 mW (FTE). Additionally, the FMPM was successfully employed in the photochemical synthesis of silver nanoparticles (AgNPs), using stabilizing agents such as trisodium citrate dihydrate (TSC), polyvinylpyrrolidone (PVP), and poly(ethylene glycol) methyl ether thiol (HSPEG-OCH₃), as evidenced by absorption spectra. These results demonstrate the photoreactor’s efficacy in nanomaterial synthesis, significantly advancing the production of materials with exceptional properties. In addition to AgNP synthesis, both photoreactors were successfully applied in the photodegradation of methylene blue (MB) dye, while the FTE was also used to degrade safranine T (ST) and rhodamine B (RhB). In parallel, a Flow-Controlled Peristaltic Pump (BPCF) controlled by Arduino was developed for use with the QCM, enhancing its application in real-time complex interaction studies between nanomaterials and biomolecules. The adapted QCM system was used to investigate interactions between gold nanoparticles and an artificial membrane constructed on the quartz crystal, underscoring its potential for detailed molecular interaction studies. |
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Ferreira, Maurício Pereirahttp://lattes.cnpq.br/5842400772128330Sebastião, Rita De OliveiraRamalho, Teodorico De CastroSilva, Nilton César DaBastos, Izabella CarneiroVirtuoso, Luciano Sindrahttp://lattes.cnpq.br/12495929661155522025-03-28T19:38:59Z2025-04-24T20:15:13Z2030-01-312025-04-24T20:15:13Z2024-12-06FERREIRA, Maurício Pereira. Desenvolvimento de equipamentos baseados em microeletrônica embarcada para estudos avançados de nanomateriais: estudos fotoquímicos e de formação de complexos supramoleculares. 2024. 146 f. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2024.https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/2846This research describes the development of essential tools for studies in nanoscience and nanomaterial synthesis, utilizing Arduino-based microelectronics. Two types of systems were investigated: photoreactors and a quartz crystal microbalance (QCM). The objective was to construct and validate benchtop photoreactors with diverse functionalities, along with a flowcontrolled peristaltic pump adapted to a QCM for complex real-time studies involving nanomaterials and biomolecules. Two benchtop photoreactors were built: a Multichannel Photoreactor for Microscale Processes (FMPM) and a Test Tube Photoreactor (FTE), both based on LED systems controlled by Arduino. The FMPM allows simultaneous investigations of photochemical reactions, with control over parameters such as pH, concentration, ionic strength, surface ligands, stirring, wavelength, irradiation intensity, time, and temperature. The FTE was developed for 15 mL tubes, with control over irradiation intensity and exposure time. Characterization of both systems was performed using chemical actinometry, with average power outputs of 50.35 mW (FMPM) and 34 mW (FTE). Additionally, the FMPM was successfully employed in the photochemical synthesis of silver nanoparticles (AgNPs), using stabilizing agents such as trisodium citrate dihydrate (TSC), polyvinylpyrrolidone (PVP), and poly(ethylene glycol) methyl ether thiol (HSPEG-OCH₃), as evidenced by absorption spectra. These results demonstrate the photoreactor’s efficacy in nanomaterial synthesis, significantly advancing the production of materials with exceptional properties. In addition to AgNP synthesis, both photoreactors were successfully applied in the photodegradation of methylene blue (MB) dye, while the FTE was also used to degrade safranine T (ST) and rhodamine B (RhB). In parallel, a Flow-Controlled Peristaltic Pump (BPCF) controlled by Arduino was developed for use with the QCM, enhancing its application in real-time complex interaction studies between nanomaterials and biomolecules. The adapted QCM system was used to investigate interactions between gold nanoparticles and an artificial membrane constructed on the quartz crystal, underscoring its potential for detailed molecular interaction studies.Esta pesquisa descreve o desenvolvimento de ferramentas essenciais para estudos em nanociÍncia e sÌntese de nanomateriais, utilizando microeletrÙnica baseada em Arduino. Foram investigados dois tipos de sistemas: fotorreatores e uma microbalanÁa de cristal de quartzo (QCM). O objetivo foi construir e validar fotorreatores de bancada com diversas funcionalidades, e uma bomba perist·ltica com controle de fluxo, adaptando-a a uma QCM para estudos complexos em tempo real envolvendo nanomateriais e biomolÈculas. Foram construÌdos dois fotorreatores de bancada: um Fotorreator de Multicanais para Processos em Microescala (FMPM) e um Fotorreator para Tubo de Ensaio (FTE), ambos baseados no uso de LEDs controlados por Arduino. O FMPM permite investigaÁıes simult‚neas de reaÁıes fotoquÌmicas, com controle de par‚metros como pH, concentraÁ„o, forÁa iÙnica, ligantes de superfÌcie, agitaÁ„o, comprimento de onda, intensidade de irradiaÁ„o, tempo e temperatura. O FTE foi desenvolvido para tubos de 15 mL, com controle da intensidade de irradiaÁ„o e tempo de exposiÁ„o. A caracterizaÁ„o de ambos foi realizada por actinometria quÌmica, com potÍncias mÈdias de 50,35 mW (FMPM) e 34 mW (FTE). AlÈm disso, o FMPM foi utilizado com sucesso na sÌntese fotoquÌmica de nanopartÌculas de prata (AgNPs), empregando agentes estabilizantes como citrato trissÛdico di-hidratado (TSC), polivinilpirrolidona (PVP) e poli(etilenoglicol) Èter metÌlico tiol (HSPEG-OCH3), conforme evidenciado pelos espectros de absorÁ„o. Estes resultados evidenciam a efic·cia do fotorreator na sÌntese de nanomateriais, contribuindo significativamente para o avanÁo na produÁ„o de materiais com propriedades excepcionais. AlÈm da sÌntese de AgNPs, ambos os fotorreatores foram aplicados com sucesso na fotodegradaÁ„o do corante azul de metileno (MB), enquanto o FTE tambÈm foi utilizado na degradaÁ„o de safranina t (ST) e rodamina b (RhB). Em paralelo, foi desenvolvida uma Bomba Perist·ltica com Controle de Fluxo (BPCF) controlado por Arduino para uso com a QCM, aprimorando sua aplicaÁ„o em estudos interacionais complexos em tempo real entre nanomateriais e biomolÈculas. O sistema QCM adaptado foi utilizado para investigar as interaÁıes entre nanopartÌculas de ouro e uma membrana artificial construÌda sobre o cristal de quartzo, destacando seu potencial para estudos detalhados de interaÁ„o molecular.Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPESapplication/pdfporUniversidade Federal de AlfenasPrograma de Pós-Graduação em QuímicaUNIFAL-MGBrasilPró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduaçãoinfo:eu-repo/semantics/openAccessFotoquìmicaNanomateriaisFotorreatoresMicrobalanáa de cristal de quartzoEletrùnica embarcadaArduínoQUIMICA::FISICO-QUIMICADesenvolvimento de equipamentos baseados em microeletrônica embarcada para estudos avançados de nanomateriais: estudos fotoquímicos e de formação de complexos supramolecularesinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionreponame:Repositório Institucional da Universidade Federal de Alfenas - RiUnifalinstname:Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL)instacron:UNIFALFerreira, Maurício PereiraLICENSElicense.txttext/plain1987https://repositorio.unifal-mg.edu.br/bitstreams/29632865-1c18-465b-af24-7e09e74ebc53/download31555718c4fc75849dd08f27935d4f6bMD51ORIGINALTese de Maurício Pereira Ferreira.pdfapplication/pdf7930829https://repositorio.unifal-mg.edu.br/bitstreams/906f0df9-d242-4746-8c42-362765e08ea8/downloadd0db50c49b5b4eff5b283c2a5173ec54MD52TEXTTese de Maurício Pereira Ferreira.pdf.txtTese de Maurício Pereira Ferreira.pdf.txtExtracted texttext/plain104480https://repositorio.unifal-mg.edu.br/bitstreams/5459c483-d37f-43bf-90c4-5e801582d7e8/downloadf08c57dc623a01f8728e17867b2fe5dbMD55THUMBNAILTese de Maurício Pereira Ferreira.pdf.jpgTese de Maurício Pereira Ferreira.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2853https://repositorio.unifal-mg.edu.br/bitstreams/f8f184f4-ab2a-4bc4-9857-ecf48ef76d94/download5d9ae1a325d98b05f37c8931d4cfa8edMD54123456789/28462026-03-06 10:09:41.264open.accessoai:repositorio.unifal-mg.edu.br:123456789/2846https://repositorio.unifal-mg.edu.brRepositório InstitucionalPUBhttps://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/oai/requestrepositorio@unifal-mg.edu.bropendoar:2026-03-06T13:09:41Repositório Institucional da Universidade Federal de Alfenas - RiUnifal - Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL)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 |
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