Amostragem direta de sorvente magnético em espectrometria de absorção atômica com chama para determinação de cádmio e chumbo em chás e cafés

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2024
Autor(a) principal: Rosa, Thainá Alves Rocha lattes
Orientador(a): Figueiredo, Eduardo Costa De lattes
Banca de defesa: Lago, Ayla Campos Do, Silva, Flávio Soares
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal de Alfenas
Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Química
Departamento: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
País: Brasil
Palavras-chave em Português:
Área do conhecimento CNPq:
Link de acesso: https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/2803
Resumo: The technique of Direct Magnetic Sorbent Sampling in Flame Atomic Absorption Spectrometry (DMSS-FAAS) was recently proposed by the research group. DMSS-FAAS has demonstrated a significant improvement in detectability for the determination of potentially toxic metals in food samples, compared to other conventional techniques. A magnetic sorbent is used for a dispersive solid-phase extraction of the analytes in liquid samples, aiming at pre-concentration. The sorbent is captured at the tip of a magnetic probe, which is inserted directly into the FAAS flame for the atomization of the analytes. In this work, the magnetic biosorbent "Magnetic orange peel powder – M-OPP" was synthesized from dried and crushed orange peel, incorporating magnetite nanoparticles. M-OPP was characterized by Thermogravimetric Analysis, Fourier Transform Infrared Spectroscopy, Zeta Potential, Dynamic Light Scattering, Transmission and Scanning Electron Microscopy, Gas Sorption Porosimetry, Kinetics and Isotherm. Particle sizes of 27.20 ± 1.63 μm were obtained. The Toth and Sips models better explained the adsorption behavior of Cd and Pb in M-OPP, with maximum adsorption capacities of 0.51 and 9.02 mg g-1 , respectively. Univariate optimization for the pH of the samples was performed, followed by a complete factorial design 2³ of the extraction parameters: adsorption time, sorbent mass and sample volume. Then, eight calibration curves were constructed in different local commercial samples of teas and coffees for Cd and Pb, covering the working ranges of 5 to 40 μg L⁻¹ and 10 to 100 μg L⁻¹, respectively, which showed high correlations (r > 0.99) and acceptable precision and accuracy. The limits of quantification (LOQ) and detection (LOD) of the samples for Cd and Pb ranged from 5.00 - 10.00 μg L⁻¹ and 1.90 - 6.49 μg L⁻¹, respectively. Five real samples with Pb were quantified, but they were found to be below the maximum tolerated limit of 50 μg L⁻¹ by ANVISA. The experimental results showed that the DMSS-FAAS technique is feasible to analyze toxic metals, such as Cd and Pb, in teas and coffees, allowing their quantification at low concentrations. The technique has proven to be efficient, simple, fast, cost-effective and environmentally friendly for analyzing metals in food.
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A magnetic sorbent is used for a dispersive solid-phase extraction of the analytes in liquid samples, aiming at pre-concentration. The sorbent is captured at the tip of a magnetic probe, which is inserted directly into the FAAS flame for the atomization of the analytes. In this work, the magnetic biosorbent "Magnetic orange peel powder – M-OPP" was synthesized from dried and crushed orange peel, incorporating magnetite nanoparticles. M-OPP was characterized by Thermogravimetric Analysis, Fourier Transform Infrared Spectroscopy, Zeta Potential, Dynamic Light Scattering, Transmission and Scanning Electron Microscopy, Gas Sorption Porosimetry, Kinetics and Isotherm. Particle sizes of 27.20 ± 1.63 μm were obtained. The Toth and Sips models better explained the adsorption behavior of Cd and Pb in M-OPP, with maximum adsorption capacities of 0.51 and 9.02 mg g-1 , respectively. Univariate optimization for the pH of the samples was performed, followed by a complete factorial design 2³ of the extraction parameters: adsorption time, sorbent mass and sample volume. Then, eight calibration curves were constructed in different local commercial samples of teas and coffees for Cd and Pb, covering the working ranges of 5 to 40 μg L⁻¹ and 10 to 100 μg L⁻¹, respectively, which showed high correlations (r > 0.99) and acceptable precision and accuracy. The limits of quantification (LOQ) and detection (LOD) of the samples for Cd and Pb ranged from 5.00 - 10.00 μg L⁻¹ and 1.90 - 6.49 μg L⁻¹, respectively. Five real samples with Pb were quantified, but they were found to be below the maximum tolerated limit of 50 μg L⁻¹ by ANVISA. The experimental results showed that the DMSS-FAAS technique is feasible to analyze toxic metals, such as Cd and Pb, in teas and coffees, allowing their quantification at low concentrations. The technique has proven to be efficient, simple, fast, cost-effective and environmentally friendly for analyzing metals in food.A técnica de Amostragem Direta de Sorvente Magnético em Espectrometria de Absorção Atômica com Chama (DMSS-FAAS) foi recentemente proposta pelo grupo de pesquisa. A DMSS-FAAS demonstrou uma melhoria expressiva na detectabilidade para a determinação de metais potencialmente tóxicos em amostras alimentícias, em comparação com outras técnicas convencionais. Um sorvente magnético é utilizado para uma extração em fase sólida dispersiva dos analitos em amostras líquidas, visando a pré-concentração. O sorvente é capturado na ponta de uma sonda magnética, que é inserida diretamente na chama do FAAS para a atomização dos analitos. Neste trabalho, o biossorvente magnético “Magnetic orange peel powder – M-OPP” foi sintetizado a partir de casca de laranja seca e triturada, incorporando-a nanopartículas de magnetita. O M-OPP foi caracterizado por Análise Termogravimétrica, Espectroscopia de Infravermelho com Transformadas de Fourier, Potencial Zeta, Dispersão Dinâmica de Luz, Microscopia Eletrônica de Transmissão e de Varredura, porosimetria de sorção de gases, cinética e isoterma. Obteve-se tamanhos de partículas de 27,20 ± 1,63 µm. Os modelos de Toth e Sips explicaram melhor o comportamento de adsorção do Cd e do Pb no M-OPP, com capacidades máximas de adsorção de 0,51 e 9,02 mg g-1 , respectivamente. Foi realizada a otimização univariada para o pH das amostras, seguida de um planejamento fatorial completo 2³ dos parâmetros de extração: tempo de adsorção, massa de sorvente e volume de amostra. Em seguida, foram construídas oito curvas de calibração em diferentes amostras comerciais locais de chás e cafés para Cd e Pb, cobrindo as faixas de trabalho de 5 a 40 µg L⁻¹ e 10 a 100 µg L⁻¹, respectivamente, as quais mostraram correlações altas (r > 0,99) e precisão e exatidão aceitáveis. Os limites de quantificação (LQ) e detecção (LD) das amostras para Cd e Pb variaram de 5,00 - 10,00 µg L⁻¹ e 1,90 – 6,49 µg L⁻¹, respectivamente. Foram quantificadas cinco amostras reais com Pb, porém encontraram-se abaixo do limite máximo tolerado pela ANVISA de 50 µg L⁻¹. Os resultados experimentais mostraram que a técnica DMSS-FAAS é viável para analisar metais tóxicos, como Cd e Pb, em chás e cafés, permitindo sua quantificação em baixas concentrações. A técnica se provou eficiente, simples, rápida, econômica e ecologicamente correta para análises de metais em alimentos.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/openAccessAmostragem direta de sorvente magnéticoEspectrometria de absorção atômica com chamaBiossorvente magnéticoCádmioChumboChásCaféCIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICAQUIMICA::QUIMICA ANALITICAAmostragem direta de sorvente magnético em espectrometria de absorção atômica com chama para determinação de cádmio e chumbo em chás e cafésinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionreponame:Repositório Institucional da Universidade Federal de Alfenas - RiUnifalinstname:Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL)instacron:UNIFALRosa, Thainá Alves RochaLICENSElicense.txttext/plain1987https://repositorio.unifal-mg.edu.br/bitstreams/e9f044e7-16ad-4a04-bfc0-fb3e61d29b4f/download31555718c4fc75849dd08f27935d4f6bMD51ORIGINALDissertacao de Thainá Alves Rocha Rosa.pdfapplication/pdf4391156https://repositorio.unifal-mg.edu.br/bitstreams/6eab6fa2-bd5d-413e-9d64-c082d8282cce/download492b17a6ca407bec88a2eaad22c93701MD52TEXTDissertacao de Thainá Alves Rocha Rosa.pdf.txtDissertacao de Thainá Alves Rocha Rosa.pdf.txtExtracted texttext/plain103698https://repositorio.unifal-mg.edu.br/bitstreams/e77e7fe2-c741-459e-990f-15d2f93d141a/downloadfc69df616e742f7c3f5c39498e035cb2MD55THUMBNAILDissertacao de Thainá Alves Rocha Rosa.pdf.jpgDissertacao de Thainá Alves Rocha Rosa.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2530https://repositorio.unifal-mg.edu.br/bitstreams/09c6705a-8ef4-40ef-a649-af118ef870c3/download717319bc648a9fdc69bb341a1a9e3318MD54123456789/28032026-01-07 14:30:36.015open.accessoai:repositorio.unifal-mg.edu.br:123456789/2803https://repositorio.unifal-mg.edu.brRepositório InstitucionalPUBhttps://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/oai/requestrepositorio@unifal-mg.edu.bropendoar:2026-01-07T17:30:36Repositório Institucional da Universidade Federal de Alfenas - RiUnifal - Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL)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