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Materiais Funcionais

Notícias

Experimento obtém filmes de multicamadas por eletrodeposição

por jornalismo-analytica 20 de dezembro de 2024
escrito por jornalismo-analytica

Uma pesquisa do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais (CDMF) descreveu a obtenção de filmes de multicamadas que poderão eventualmente ser aplicados como fotoeletrocatalisadores para obtenção de hidrogênio a um custo baixo. Esse gás é uma opção futura como combustível limpo para veículos e geradores.

O CDMF é um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) da FAPESP sediado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Os filmes multicamadas são compostos de incontáveis produtos plásticos utilizados nos mais diferentes segmentos. Eles são comumente utilizados em embalagens de produtos alimentícios em função de propriedades importantes como resistência mecânica, barreira ao oxigênio, brilho e transparência, aliadas à facilidade de processamento e um custo compatível.

Os pesquisadores do CDMF utilizaram nanoestruturas de cobre como óxido cúprico do tipo p (p-CuO) combinadas com óxido cuproso do tipo n (n-Cu2O) e monossulfeto de cobre (CuS) como fotocátodos para a reação de separação da água em oxigênio e hidrogênio.

A fabricação envolveu a deposição de cobre em substratos por eletrodeposição, seguida de anodização para gerar nanoagulhas de hidróxido de cobre (II), que foram transformadas em nanofios de óxido de cobre (I) por meio da técnica de recozimento. Depois, partículas de Cu2O e CuS foram depositadas por eletrodeposição, técnica que consiste na imersão do material para ser revestido em uma solução eletrolítica com ânions, e pelo método de adsorção de camada iônica e reação sucessiva.

A fotocorrente nos filmes do tipo CuO/Cu2O/CuS foi alta e, associada à facilidade demonstrada para a produção desses materiais e ao baixo custo do processo, indica se tratar de um material promissor para uso nos processos de produção de hidrogênio com energia solar.

O estudo foi publicado no artigo “Enhanced photoelectrochemical water splitting using nanostructured films: p-CuO sensitized with polyhedral n-Cu2O particles and CuS as photocathode”, na revista científica Materials Advances.

*Com informações da Assessoria de Imprensa do CDMF.

Matéria – Agência FAPESP *
Imagem – Os pesquisadores utilizaram nanoestruturas de cobre como óxido cúprico do tipo p (p-CuO) combinadas com óxido cuproso do tipo n (n-Cu2O) e monossulfeto de cobre (CuS) como fotocátodos para a reação de separação da água em oxigênio e hidrogênio (imagem: CDMF)

20 de dezembro de 2024 0 comentários
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Notícias

Estudo avalia o uso de nanotubos magnéticos de carbono em aplicações biomédicas

por jornalismo-analytica 30 de outubro de 2024
escrito por jornalismo-analytica

Estudo publicado no International Journal of Biological Macromolecules aborda a síntese e a caracterização de nanotubos de carbono magnéticos (M-CNTs) para potenciais aplicações em sistemas de entrega de medicamentos e suportes teciduais no corpo humano.

O trabalho foi realizado por pesquisadores das universidades Federal de Alfenas (Unifal), Estadual de Campinas (Unicamp) e do Porto (Portugal). Envolveu ainda integrantes do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais (CDMF), um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) da FAPESP sediado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

“Nossa pesquisa investigou dois tipos de funcionalização dos M-CNTs: cobertos com albumina sérica bovina (M-CNTs-BSA) e funcionalizados com monômeros hidrofílicos (M-CNTs-HL), e sua interação com células”, contou Luiz Fernando Gorup, pesquisador do CDMF e coautor do artigo.

Os materiais citados pelo pesquisador foram utilizados em diferentes concentrações para avaliação de citotoxicidade, metabolismo celular, estresse oxidativo, apoptose e capacidade de cruzar barreiras biomiméticas (que mimetizam, por exemplo, as membranas celulares).

Os resultados mostraram que M-CNTs possuem citotoxicidade moderada, mantendo a integridade celular, e que podem permear através da membrana biomimética com e sem o uso de um campo magnético externo. Os M-CNTs funcionalizados na superfície foram eficazes na prevenção da indução do processo necrótico em células Caco-2 (linhagem utilizada como modelo in vitro para imitar o intestino delgado em estudos de transporte de fármacos; permitem estudar a permeação intestinal para a triagem de excipientes em formulações de medicamentos), mostrando-se favoráveis à permeação.

De acordo com Gorup, “a pesquisa fornece insights cruciais sobre o impacto das modificações de superfície no comportamento dos nanotubos e nas interações celulares”. O pesquisador destacou a importância das informações obtidas para futuras aplicações biomédicas.

O artigo Magnetic carbon nanotubes modified with proteins and hydrophilic monomers: Cytocompatibility, in-vitro toxicity assays and permeation across biological interfaces pode ser lido em: www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813024027673.

* Com informações do CDMF.

Matéria – Agência FAPESP*

Imagem – Artigo foi publicado no International Journal of Biological Macromolecules (imagem: divulgação)

30 de outubro de 2024 0 comentários
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Notícias

Catalisador desenvolvido na UFSCar pode tornar a produção de amônia mais sustentável

por jornalismo-analytica 19 de março de 2024
escrito por jornalismo-analytica

Empregada nos mais diversos ramos da cadeia produtiva, a amônia é uma das moléculas mais sintetizadas no mundo. O método usual de produção da substância, conhecido como “processo de Haber-Bosch”, demanda alta temperatura e pressão, o que resulta em grande consumo de energia. Estima-se que a produção da amônia seja responsável pelo consumo de 1% a 2% da eletricidade global e por 3% das emissões de dióxido de carbono.

Nesse processo convencional, uma mistura gasosa de nitrogênio (N2) e hidrogênio (H2) é colocada em um reator e transformada em amônia (NH3). Em busca de alternativas mais sustentáveis, pesquisadores ligados ao Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais (CDMF) desenvolveram catalisadores – à base de óxido de ferro e dissulfeto de molibdênio – com o objetivo de fazer a redução eletroquímica do gás nitrogênio (sem, portanto, a necessidade de alta pressão e temperatura).

O CDMF é um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) da FAPESP sediado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Preparados por eletrodeposição, método simples e barato, os catalisadores do estudo demonstraram grande eficiência para a produção de amônia, além de estabilidade e durabilidade. Os resultados abrem possibilidades para o emprego de catalisadores simples e baratos na produção de amônia e para a síntese de materiais amorfos visando a fixação de gás nitrogênio.

A pesquisa foi divulgada na revista Electrochimica Acta, em artigo assinado por Caio Vinícius da Silva Almeida, pós-doutorando na UFSCar e bolsista da FAPESP, e Lucia Helena Mascaro, professora do Departamento de Química da UFSCar.

O artigo Enhancing electrochemical N2 reduction at mild conditions with FexOy co-deposited on amorphous MoS2 pode ser lido em: www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013468623018480?via%3Dihub.

* Com informações do CDMF.

Matéria – Agência FAPESP 

Imagem – A amônia é uma das moléculas mais sintetizadas no mundo (foto: Ben Mills/Wikimedia Commons)

19 de março de 2024 0 comentários
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Notícias

Material 3D degrada molécula de antidepressivo que contamina corpos d’água em todo o mundo

por jornalismo-analytica 23 de novembro de 2023
escrito por jornalismo-analytica

Estudo divulgado no Chemical Engineering Journal descreve uma estratégia para produzir um material à base de óxido de zinco (ZnO) capaz de degradar a molécula de sertralina – fármaco antidepressivo que, assim como outras drogas do tipo, tem sido identificado em águas superficiais de todo o mundo, sendo considerado um poluente emergente. Esse tipo de substância possui certas propriedades físico-químicas que dificultam sua remoção pelos métodos convencionais de tratamento da água.

A pesquisa recebeu apoio da FAPESP e envolveu pesquisadores do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais (CDMF), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e das universidades Federal de Alfenas (Unifal) e Federal da Paraíba (UFPB). O CDMF é um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) da FAPESP sediado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

O grupo descreveu uma estratégia para produzir estruturas hierárquicas de óxido de zinco (ZnO) 3D capazes de promover a degradação fotocatalítica da sertralina com alta performance.

Aplicando o método hidrotérmico assistido por micro-ondas e o planejamento de experimentos, condições sintéticas otimizadas foram selecionadas para produzir fotocatalisadores de ZnO com estrutura 3D em apenas dez minutos. Para correlacionar as propriedades físico-químicas e fotocatalíticas dos materiais com as condições sintéticas investigadas, foi utilizada a análise de componentes principais (PCA), ainda pouco explorada em síntese de materiais.

Os resultados mostraram que o uso das ferramentas quimiométricas é de grande relevância para estudar sistemas sintéticos que geram significativas quantidades de dados experimentais.

Assim, identificadas as amostras com maior potencial para remediação ambiental, a atividade fotocatalítica do ZnO 3D mostrou alta performance para degradar um corante orgânico e o poluente emergente sertralina em águas naturais. Os resultados confirmaram que o ZnO 3D produzido é capaz de absorver a energia luminosa (luz ultravioleta dos tipos A e C) para promover eficientemente a foto-oxidação da água, produzindo espécies oxidantes responsáveis pela degradação dos contaminantes orgânicos.

Os resultados de aplicação, de reúso em até cinco ciclos e de toxicidade usando organismos vegetais confirmam que a atividade fotocatalítica se mantém elevada e que os materiais não exibem toxicidade associada para os organismos testados. Isso ocorre porque a estrutura cristalina, a morfologia e outras propriedades são mantidas mesmo após os cinco ciclos, evidenciando a estabilidade do fotocatalisador.

Segundo os autores, esses resultados mostraram-se competitivos em comparação a outros materiais presentes na literatura, permitindo que se investigue agora o desempenho do fotocatalisador em sistemas reais de tratamento de águas contaminadas.

Na avaliação de Ailton Moreira, pesquisador do CDMF e autor correspondente do artigo, um dos destaques do trabalho foi a escolha do contaminante emergente sertralina para os estudos de aplicação. Moreira aponta que o descarte inadequado de produtos farmacêuticos vem causando muitos problemas de contaminação ambiental e, no caso da sertralina, foram identificados poucos estudos com a proposta de tratamento por meio da fotocatálise heterogênea. O pesquisador destaca ainda que o tema é muito atual em razão dos riscos à saúde e ao meio ambiente trazidos pelos poluentes.

Em razão dos resultados, a perspectiva para o futuro próximo é testar o ZnO 3D para a degradação de outros poluentes emergentes isolados ou misturas que utilizem matrizes ainda mais complexas, como os efluentes de uma estação de tratamento de esgoto (ETE) doméstico ou hospitalar. A equipe e outros pesquisadores planejam ampliar os estudos em uma ETE no município de Gavião Peixoto (SP).

O artigo Hierarchical structure of 3D ZnO experimentally designed to achieve high performance in the sertraline photocatalysis in natural waters pode ser lido em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1385894723049665?via%3Dihub.

* Com informações do CDMF, um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão da FAPESP.

Matéria – Agência FAPESP*

23 de novembro de 2023 0 comentários
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