利用羧甲基纤维素和纤维素纳米晶体与阿萨伊果(Euterpe precatoria)提取物的纳米复合材料制备 PH 传感器并确定其特性

Bruno Roseno de Souza Maia, Marcelo da Silva Nunes, Anselmo Fortunato Ruiz Rodriguez, Daniel Freire de Figueirêdo Filho
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O estudo também avaliou os efeitos da adição de diferentes proporções de nanocristais de celulose como reforço do polímero, realizando caracterizações físicas e morfológicas dos nanocristais através de diversas técnicas, como análise do teor de celulose, análise de tamanho de partículas (Zetasizer), espectroscopia de infravermelho (FTIR), difração de raios-X (DRX), análise termogravimétrica (TGA) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Além disso, as propriedades ópticas da antocianina como sensor de pH foram investigadas por espectroscopia de absorção na região UV-Vis. O objetivo principal foi determinar a melhor proporção dos materiais para a fabricação do nanocompósito. Os resultados mostraram-se promissores em relação ao uso dos nanocristais como reforço de compósitos poliméricos, embora não tenham sido eficazes na redução da solubilidade do material. 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摘要

本研究利用羧甲基纤维素和纤维素纳米晶体的纳米复合材料,结合阿萨伊提取物(Euterpe precatoria),开发了一种可生物降解的聚合物材料 pH 传感器。为了生产传感器,羧甲基纤维素和纤维素纳米晶体最初是从 "taboca "竹子(Guadua weberbaueri)中提取的,而花青素则是从阿萨伊浆果的果肉中提取的。研究还评估了添加不同比例的纤维素纳米晶体作为聚合物增强剂的效果,并使用各种技术对纳米晶体进行了物理和形态特征分析,如纤维素含量分析、粒度分析(Zetasizer)、红外光谱(FTIR)、X 射线衍射(XRD)、热重分析(TGA)和扫描电子显微镜(SEM)。此外,还使用紫外可见光谱吸收法研究了花青素作为 pH 传感器的光学特性。主要目的是确定制造纳米复合材料的最佳材料比例。研究结果表明,使用纳米晶体增强聚合物复合材料很有前景,尽管它们不能有效降低材料的溶解度。不过,由于其可生物降解的特性,该传感器在环境方面的优势非常突出,是可持续发展领域的一大进步。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
Preparação e caracterização de um sensor de PH a partir do nanocompósito carboximetilcelulose e nanocristais de celulose com extrato de açaí-solteiro (Euterpe precatoria)
O presente estudo aborda a elaboração de um sensor de pH utilizando um material polimérico biodegradável obtido a partir do nanocompósito de carboximetilcelulose e nanocristais de celulose, combinados com extrato de açaí-solteiro (Euterpe precatoria). Para a produção do sensor, foram inicialmente desenvolvidos a carboximetilcelulose e os nanocristais de celulose a partir do bambu "taboca" (Guadua weberbaueri), enquanto a antocianina foi obtida da polpa do açaí-solteiro. O estudo também avaliou os efeitos da adição de diferentes proporções de nanocristais de celulose como reforço do polímero, realizando caracterizações físicas e morfológicas dos nanocristais através de diversas técnicas, como análise do teor de celulose, análise de tamanho de partículas (Zetasizer), espectroscopia de infravermelho (FTIR), difração de raios-X (DRX), análise termogravimétrica (TGA) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Além disso, as propriedades ópticas da antocianina como sensor de pH foram investigadas por espectroscopia de absorção na região UV-Vis. O objetivo principal foi determinar a melhor proporção dos materiais para a fabricação do nanocompósito. Os resultados mostraram-se promissores em relação ao uso dos nanocristais como reforço de compósitos poliméricos, embora não tenham sido eficazes na redução da solubilidade do material. No entanto, destaca-se a vantagem ambiental do sensor, devido à sua característica biodegradável, representando um avanço significativo no campo da sustentabilidade.
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