Aplicação de nanopartículas bimetálicas de Fe-Ni estabilizadas com CMC para remediação de água contaminada com nimesulida e ranitidina

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2016

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UFVJM

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RESUMO Nanopartículas bimetálicas de Fe-Ni estabilizadas com carboximetilcelulose (CMC-bNP-Fe-Ni) foram sintetizadas, caracterizadas e aplicadas na remoção dos fármacos nimesulida (NMS) e ranitidina (RNTD) em água. Para os ensaios em batelada em soluções aquosas fatores que afetam a remoção dos fármacos tais como a sua concentração e a dosagem de CMC-bNP-Fe-Ni foram investigados sistematicamente. Os resultados experimentais revelaram uma remoção completa de NMS e de 84% de remoção de RNTD. Como esperado para uma reação heterogênea realizada em batelada, sob vigorosa agitação, foi verificado que a taxa de remoção aumentou com o aumento da dosagem de CMC-bNP-Fe-Ni e a concentração dos fármacos. Foi realizado um estudo do efeito da velocidade de agitação do sistema, verificando que este é um fator que influencia diretamente a taxa de remoção. O estudo de remoção na presença e na ausência de oxigênio dissolvido revelou que a presença deste exerceu uma pequena influência no processo de remoção. Um estudo comparativo utilizando a CMC-bNP-Fe-Ni e a carboximetilcelulose (CMC) como estabilizante de nanopartículas de ferro de valência zero (CMC-nFZV) foi realizado nas mesmas proporções, sendo verificado que os níveis de remoção foram superiores para o sistema CMC-bNP-Fe-Ni. A análise do subproduto formado da NMS mostrou que este é menos tóxico que o composto original. O presente trabalho demonstra que o processo de tratamento redutivo alternativo fazendo uso de nanopartículas bimetálicas contendo Fe e Ni é muito promissor para a eliminação de fármacos, como é o caso de NMS e RNTD.

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ARAÚJO, Annelise França. Aplicação de nanopartículas bimetálicas de Fe-Ni estabilizadas com CMC para remediação de água contaminada com nimesulida e ranitidina. 2016. 88 p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Química, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2016.

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