Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: |
2020 |
Autor(a) principal: |
SILVA, Moara Targino da |
Orientador(a): |
GALEMBECK, André |
Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
Tipo de documento: |
Tese
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Tipo de acesso: |
Acesso embargado |
Idioma: |
por |
Instituição de defesa: |
Universidade Federal de Pernambuco
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Programa de Pós-Graduação: |
Programa de Pos Graduacao em Ciencia de Materiais
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Departamento: |
Não Informado pela instituição
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País: |
Brasil
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Palavras-chave em Português: |
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Link de acesso: |
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/39565
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Resumo: |
O presente trabalho visa no desenvolvimento de um eletrodo compósito, à base de celulose bacteriana (CB) modificada com folhas de grafite. A partir do gênero bacteriano Gluconacetobacter xylinus, foi produzida a celulose bacteriana e em seguida realizar três modificações sequenciais com os reagente tetraborato de sódio (bórax), trietoxifenilsilano e uma solução alcalina contendo 15% de grafite, fornecendo as amostras CBB, CBBT e CBBTG, respectivamente. Essas modificações além de possibilitar a CB a reticulação entre as cadeias poliméricas, o aumento da reatividade, estabilidade térmica, uma superfície hidrofóbica e a incorporação das folhas de grafite, permitiu a confecção de um novo material compósito. O novo material compósito proposto, o CBBTG, foi caracterizado eletroquímicamente utilizando técnicas voltamétricas, voltametria cíclica, voltametria de onda quadrada e voltametria de pulso diferencial. O ferricianeto foi utilizado como sonda eletroquímica. Todos os voltamogramas demonstraram uma excelente resposta do material compósito proposto uma vez que, como esperado, um sistema redox reversível foi identificado. O transporte de massa do ferricianto também foi estabelecido e ocorre predominantemente via difusão, demonstrando uma fraca interação do ferricianeto com a superfície do eletrodo de CBBTG. Assim, concluímos que o novo eletrodo compósito de CBBTG proposto poderá ser utilizado como um novo substrato eletroquímico para aplicações eletroanalíticas e que no futuro próximo quantificações de diferentes espécies químicas em diferentes matrizes serão investigadas sob sua superfície. Além disso deve ser também considerado aqui o baixo custo para confecção deste material e sua viabilidade para produção de eletrodos descartáveis, bem como as possibilidades de incorporações de novos materiais na sua estrutura, como biomoléculas. |