Determinação de poluentes gasosos utilizando sensores de cristais piezelétricos
| Ano de defesa: | 1997 |
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| Tipo de documento: | Tese |
| Tipo de acesso: | Acesso aberto |
| Idioma: | por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
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| País: |
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| Palavras-chave em Português: | |
| Link de acesso: | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/75/75132/tde-17032026-152803/ |
Resumo: | Neste estudo, procurou-se desenvolver e otimizar novos substratos para a detecção e determinação de dióxido de carbono (CO2), dióxido de enxofre (SO2) e monóxido de carbono (CO), usando microbalança de cristal de quartzo (QCM). O princípio de detecção utilizando um cristal piezelétrico é que a frequência de vibração do sensor oscilante pode ser diminuída pela presença de um substrato sobre a superfície do cristal, aumentando sua massa e reduzindo a frequência de oscilação. A variação observada é uma medida da quantidade de gás sorvido. Para o CO2, o melhor substrato encontrado foi uma mistura de trietanolamina e KHCO3 (1:1 m/m). Para o SO2, propôs-se uma mistura de 1-hidroxietil-2-heptadecenil imidazol (amina-220) e 4-aminoantipirina (1:1 v/v). Para a detecção de CO, utilizou-se uma solução de tetrasulfoftalocianina de níquel(II) em glicerina. Embora todos os sensores propostos tenham apresentado boa seletividade, reversibilidade e estabilidade, a resposta dos detectores é afetada por diversos fatores experimentais que devem ser otimizados para cada material. |
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Determinação de poluentes gasosos utilizando sensores de cristais piezelétricosDetermination of gaseous pollutants using piezoelectric crystal sensorschemical sensorscristais piezelétricosgaseous pollutantsmicrobalança de cristal de quartzopiezoelectric crystalspoluentes gasososquartz crystal microbalancesensores químicosNeste estudo, procurou-se desenvolver e otimizar novos substratos para a detecção e determinação de dióxido de carbono (CO2), dióxido de enxofre (SO2) e monóxido de carbono (CO), usando microbalança de cristal de quartzo (QCM). O princípio de detecção utilizando um cristal piezelétrico é que a frequência de vibração do sensor oscilante pode ser diminuída pela presença de um substrato sobre a superfície do cristal, aumentando sua massa e reduzindo a frequência de oscilação. A variação observada é uma medida da quantidade de gás sorvido. Para o CO2, o melhor substrato encontrado foi uma mistura de trietanolamina e KHCO3 (1:1 m/m). Para o SO2, propôs-se uma mistura de 1-hidroxietil-2-heptadecenil imidazol (amina-220) e 4-aminoantipirina (1:1 v/v). Para a detecção de CO, utilizou-se uma solução de tetrasulfoftalocianina de níquel(II) em glicerina. Embora todos os sensores propostos tenham apresentado boa seletividade, reversibilidade e estabilidade, a resposta dos detectores é afetada por diversos fatores experimentais que devem ser otimizados para cada material.In this study, new substrates were developed and optimized for the detection and determination of carbon dioxide (CO2), sulphur dioxide (SO2), and carbon monoxide (CO), using a piezoelectric quartz crystal microbalance (QCM). The detection principle using a piezoelectric crystal is based on the fact that the vibration frequency of the oscillating sensor can be decreased by the presence of a substrate on the crystal surface, increasing its mass and decreasing the oscillation frequency. The observed variation is a measure of the amount of sorbed gas. For CO2, the best substrate found was a mixture of triethanolamine and KHCO3 (1:1 w/w). For SO2, a mixture of 1-hydroxyethyl-2-heptadecenyl imidazole (amine-220) and 4-aminoantipyrine (1:1 v/v) was proposed. For CO detection, a solution of nickel(II) tetrasulfophthalocyanine in glycerine was used. Although all proposed sensors showed good selectivity, reversibility, and stability, the detector response is affected by several experimental factors that must be optimized for each material.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPAndrade, Jose Fernando deGuimarães, Orliney Maciel1997-04-23info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdfhttps://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/75/75132/tde-17032026-152803/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2026-03-18T13:01:01Zoai:teses.usp.br:tde-17032026-152803Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212026-03-18T13:01:01Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false |
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Neste estudo, procurou-se desenvolver e otimizar novos substratos para a detecção e determinação de dióxido de carbono (CO2), dióxido de enxofre (SO2) e monóxido de carbono (CO), usando microbalança de cristal de quartzo (QCM). O princípio de detecção utilizando um cristal piezelétrico é que a frequência de vibração do sensor oscilante pode ser diminuída pela presença de um substrato sobre a superfície do cristal, aumentando sua massa e reduzindo a frequência de oscilação. A variação observada é uma medida da quantidade de gás sorvido. Para o CO2, o melhor substrato encontrado foi uma mistura de trietanolamina e KHCO3 (1:1 m/m). Para o SO2, propôs-se uma mistura de 1-hidroxietil-2-heptadecenil imidazol (amina-220) e 4-aminoantipirina (1:1 v/v). Para a detecção de CO, utilizou-se uma solução de tetrasulfoftalocianina de níquel(II) em glicerina. Embora todos os sensores propostos tenham apresentado boa seletividade, reversibilidade e estabilidade, a resposta dos detectores é afetada por diversos fatores experimentais que devem ser otimizados para cada material. |
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