Síntese de nanomateriais híbridos de cobre e CDOTS aplicados na construção de sensores eletroquímicos

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2023
Autor(a) principal: Tiba, Daniel Yaezu
Orientador(a): Canevari, Thiago da Cruz
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Presbiteriana Mackenzie
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/40275
Resumo: Este trabalho descreve a síntese, caracterização e aplicação dos quantum dots de carbono (CDots) obtidos a partir de oleilamina (CDot(N)), por meio da técnica eletroquímica de cronoamperometria e do nanomaterial híbrido, CuONPs/CDot(N). As capacidades redutoras do CDot(N), foram comprovadas por meio do método SEUVS (do inglês: Surface Enhanced Ultra-Violet Spectroscopy). Os CDot(N) foram utilizados como catalisadores e agentes direcionadores de estrutura do novo nanomaterial híbrido, denominado CuONPs/CDot(N), que foi obtido por uma rota simples e inovadora, em meio aquoso e etanólico.Ambos os nanomateriais foram caracterizados por meio das técnicas de FTIR-ATR (Infravermelho por Transformada de Fourier com Reflectância Total Atenuada), UV-Vis (Espectroscopia Ultravioleta- Visível), HR-TEM (Microscopia Eletrônica de Transmissão de Alta Resolução), XPS (Espectrometria de Fotoelétrons Excitados por Raios-X), TGA (Análise Termogravimétrica), DTA (Análise Térmica Diferencial), AFM (Microscopia de Força Atômica), CV (Voltametria Cíclica) e DPV (Voltametria por Pulso Diferencial), e em uma etapa posterior foram empregados na modificação de eletrodos de carbono impresso e testados em soluções ideais com tampão fosfato (pH 5,5) para detecção do glifosato com interferentes de ácido ascórbico (AA), carbamato, fenitrotion e íons Na+, K+ e SO42-. Os resultados obtidos demonstram certa capacidade de se detectar e quantificar o glifosato (glyph), mesmo na presença dos interferentes citados anteriormente
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spelling Tiba, Daniel YaezuCanevari, Thiago da Cruz2025-03-21T14:33:20Z2025-03-21T14:33:20Z2023-06-20https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/40275Este trabalho descreve a síntese, caracterização e aplicação dos quantum dots de carbono (CDots) obtidos a partir de oleilamina (CDot(N)), por meio da técnica eletroquímica de cronoamperometria e do nanomaterial híbrido, CuONPs/CDot(N). As capacidades redutoras do CDot(N), foram comprovadas por meio do método SEUVS (do inglês: Surface Enhanced Ultra-Violet Spectroscopy). Os CDot(N) foram utilizados como catalisadores e agentes direcionadores de estrutura do novo nanomaterial híbrido, denominado CuONPs/CDot(N), que foi obtido por uma rota simples e inovadora, em meio aquoso e etanólico.Ambos os nanomateriais foram caracterizados por meio das técnicas de FTIR-ATR (Infravermelho por Transformada de Fourier com Reflectância Total Atenuada), UV-Vis (Espectroscopia Ultravioleta- Visível), HR-TEM (Microscopia Eletrônica de Transmissão de Alta Resolução), XPS (Espectrometria de Fotoelétrons Excitados por Raios-X), TGA (Análise Termogravimétrica), DTA (Análise Térmica Diferencial), AFM (Microscopia de Força Atômica), CV (Voltametria Cíclica) e DPV (Voltametria por Pulso Diferencial), e em uma etapa posterior foram empregados na modificação de eletrodos de carbono impresso e testados em soluções ideais com tampão fosfato (pH 5,5) para detecção do glifosato com interferentes de ácido ascórbico (AA), carbamato, fenitrotion e íons Na+, K+ e SO42-. Os resultados obtidos demonstram certa capacidade de se detectar e quantificar o glifosato (glyph), mesmo na presença dos interferentes citados anteriormenteIPM - Instituto Presbiteriano MackenzieMackPesquisa - Fundo Mackenzie de PesquisaUniversidade Presbiteriana Mackenzieoleilaminapontos quânticos de carbono (CDots)nanopartículas de óxido de cobre (CuONPs)sensores eletroquímicospesticidasglifosatoSíntese de nanomateriais híbridos de cobre e CDOTS aplicados na construção de sensores eletroquímicosinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisporreponame:Repositório Digital do Mackenzieinstname:Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)instacron:MACKENZIEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://lattes.cnpq.br/6149251163133726https://orcid.org/0000-0002-4336-8097http://lattes.cnpq.br/4975649258311105Silva, Delmárcio Gomes dahttp://lattes.cnpq.br/3600869365872425Cincotto, Fernando Henriquehttp://lattes.cnpq.br/8269290654909102https://orcid.org/0000-0001-7027-2480The thesis describes the synthesis, characterization, and application of carbon quantum dots (CDots), obtained from oleylamine (CDot(N), through the electrochemical technique of chronoamperometry and the nanohybrid CuONPs/CDot(N). The reductive capacity has been demonstrated by the SEUVS (Surface Enhanced Ultra-Violet Spectroscopy) method. The CDot(N) were used as catalysts and structure-directing agents of a new hybrid nanomaterial denominated CuONPs/CDot(N) that was obtained by a simple and innovative route, in aqueous and ethanolic solutions. Both nanomaterials were characterized by FTIR-ATR (Fourier Transform Infrared with Attenuated Total Reflectance), UV-Vis (Ultraviolet-Visible Spectroscopy), HR-TEM (High Resolution Transmission Electronic Microscopy), XPS (X-ray Photoelectron) Spectroscopy), TGA (Thermogravimetric Analysis), DTA (Differential Thermal Analysis, AFM (Atomic Force Microscopy), CV (Cyclic Voltammetry) and DPV (Differential Pulse Voltammetry) techniques, and in next steps it was applied in the modification of printed carbon electrodes and tested in analytical standard with phosphate buffer (pH 5,5) for detection of glyphosate with ascorbic acid (AA), carbamate, fenitrothion and ions Na+, K+ and SO42- working as interferents. The results showed a capability to detect and quantify glyphosate (glyph), within the presence of the interferents mentioned above.oleylaminecarbon quantum dots (CDots).copper oxide nanoparticles (CuoNPs)electrochemical sensorspesticidesglyphosateBrasilEscola de Engenharia Mackenzie (EE)UPMEngenharia de Materiais e NanotecnologiaCNPQ::ENGENHARIASLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82269https://dspace.mackenzie.br/bitstreams/b35c3e27-c44c-41f2-800e-ad97345a37ee/downloadf0d4931322d30f6d2ee9ebafdf037c16MD51falseAnonymousREADORIGINALDaniel Yaezu Tiba - protegido.pdfDaniel Yaezu Tiba - protegido.pdfapplication/pdf5786485https://dspace.mackenzie.br/bitstreams/442e2f30-7f58-4aa8-8207-e1b56af720dd/downloadfbf9a2a75157ada49f0f2148349048dfMD52trueAnonymousREADTEXTDaniel Yaezu Tiba - protegido.pdf.txtDaniel Yaezu Tiba - protegido.pdf.txtExtracted texttext/plain136494https://dspace.mackenzie.br/bitstreams/b532f416-dfa1-4181-b66d-c900a83597db/downloadeaf7632aa52c0c81ef53f94ac94ed60bMD53falseAnonymousREADTHUMBNAILDaniel Yaezu Tiba - protegido.pdf.jpgDaniel Yaezu Tiba - protegido.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2508https://dspace.mackenzie.br/bitstreams/bc1b2050-6cc9-4754-9533-48925a2aa34a/download270ab10cebc8ef488381829da9727ff6MD54falseAnonymousREAD10899/402752025-03-22T06:01:17.322Zopen.accessoai:dspace.mackenzie.br:10899/40275https://dspace.mackenzie.brBiblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://tede.mackenzie.br/jspui/PRIhttps://adelpha-api.mackenzie.br/server/oai/repositorio@mackenzie.br||paola.damato@mackenzie.bropendoar:102772025-03-22T06:01:17Repositório Digital do Mackenzie - Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)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