RESUMODesenvolver e caracterizar CeO2-NPs para aplicação na fotodegradação dos MB e MO. As CeO2-NPs foram preparadas por meio da biossíntese utilizando Matricaria recutita, onde, foram caracterizadas por DRX, FTIR-ATR, MEV-FEG,porosimetria de N2, PZ e pHPCZ. Os ensaios fotocatalíticos foram realizados em um reator batelada, sob radiação visível. Além disso, foi utilizado o DCCR 2² para determinação da condição ideal da biossíntese. DCCR 2² indicou a condição ideal de 6 mg.L -1 (extrato) e 120 min com rendimento de 15,71% e diâmetro de cristalito de 16,36 nm. As caracterizações indicaram; picos característicos do CeO2, morfologia heterogênea e tamanho médio de 12 nm, isotermas do tipo IV, SBET de 30 m².g -1 , Dp de 8,4 nm, PZ = -5,8 mV e pHPCZ em torno de 6,49. As CeO2-NPs apresentaram uma percentagem de remoção de 93% (MB.MO) com k=0,0139 min -1 . Por conseguinte, foi possível sintetizar CeO2-NPs, com grande potencial para aplicação como nanocatalisador.
A contaminação de águas residuárias por corantes tem aumentado consideravelmente ao longos dos anos. A remoção destes poluentes consiste na adsorção destes em nanozeólitas de baixo teor de sílica, que possuem boa afinidade por corantes. Entretanto, poucos estudos na literatura relatam remoção simultânea de corantes da água, limitando a aplicação industrial destes nanoadsorventes. Assim, objetivou-se utilizar uma nanozeólita (nZA) sintetizada por síntese hidrotérmica e a partir de resíduos (agro)industriais para adsorção bicomponente de corantes. O nanoadsorvente foi caracterizado elementar, textural e morfologicamente. Os resultados sugerem que a remoção de RhB (39,34%) e MB (42,86%) ocorrem por fisissorção e quimissorção, com o modelo de Langmuir bicomponente representando um ótimo ajuste para a adsorção de RhB. A remoção global dos corantes foi de 41,10%. Portanto, o uso de nZA caracteriza-se como um ponto de partida no estudo de adsorção bicomponente, visto que é um nanoadsorvente barato e possui afinidade por corantes catiônicos.
A nanotecnologia verde baseia-se na aplicação de sistemas nanoestruturados, como nanopartículas metálicas, relevantes para o desenvolvimento sustentável. O objetivo deste trabalho foi sintetizar, caracterizar e avaliar a atividade fotocatalítica de nanopartículas de titânio (TiNPs) a partir da Aloe vera para remoção do corante Rodamina B (RhB). Para a síntese de TiNPs foi utilizado um método de biorredução e, caracterizado por porosidade de N2, DRX, MEV e PZ. Assim, os TiNPs têm uma área de superfície de 118,38 m 2 g -1 , tamanho de poro de 9,2 nm, volume de poro de 0,2 cm 3 g -1 , carga superficial de -4,90 mV e morfologia definida. O ensaio fotocatalítico da TiNPs mostrou 90% de degradação do corante RhB após 180 min sob radiação visível ([RhB] = 10 mg L -1 , [TiNPs] = 3,5 g L -1 e pH = 7,0). Portanto, os TiNPs apresentam propriedades promissoras como materiais alternativos para o tratamento de efluentes com corantes.
As lesões por pressões ocorrem em pacientes acamados, causando riscos adicionais ao paciente, como graves infecções. A nanotecnologia, aliada com a engenharia tecidual, surgem como alternativa para a busca de soluções inovadoras, por meio da aplicação de nanopartículas metálicas para auxílio dessa problemática. Nesse contexto, este trabalho tem o objetivo sintetizar e caracterizar nanopartículas de cobre (CuNPs) pelo método de biossíntese a partir ácido ascórbico, para possível aplicação em curativos cicatrizantes. CuNPs foram caracterizadas pelas técnicas de difração de raios X (DRX), microscopia eletrônica de alta resolução (MEV-FEG) e adsorção/dessorção de N2 (método BET/BJH). O difratograma mostrou picos característicos das CuNPs com uma estrutura cúbica de face centrada representando cobre metálico. A micrografia das CuNPs mostrou aglomerados heterogêneos devido à biossíntese, com área superficial de 8 m² g -1 e volume de poros de 0,04 cm³ g -1 . O perfil de segurança será realizado para verificar a avaliação na engenharia de tecidos.
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