Percorrer por autor "Neves, Susana Alexandra Fernandes"
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- Aplicabilidade energética dos Carbon dots e da fluoresceinamina como sensor específico para o Fe(II)Publication . Neves, Susana Alexandra Fernandes; Duarte, Abel José AssunçãoA primeira parte deste trabalho centrou-se no desenvolvimento de materiais que podem ajudar a ultrapassar as atuais limitações no armazenamento e consumo de energia. Desenvolvemos nanofluídos baseados em nanopartículas não tóxicas de carbono (NPs): carbon dots (Cdots) funcionalizados com líquidos iónicos. Aqui, quisemos mostrar que estes novos nanofluídos são, não só interessantes como possíveis eletrólitos, mas também como novos separadores híbridos orgânicos/inorgânicos. Como tal, desenvolvemos um método de imobilização utilizando o poli(álcool vinílico) (PVA). De facto, os Cdots altamente condutores foram retidos com sucesso no interior da membrana mesmo após a aplicação de vários ciclos de molhagem/secagem. Além disso, as características morfológicas não se alteraram após esses ciclos e permaneceram constantes durante mais de quatro meses. Estes nanofluídos podem ser uma abordagem interessante para resolver alguns dos problemas atuais nos campos das baterias de estado sólido e do armazenamento de energia, entre outros. Na segunda parte o nosso foco foi a necessidade de desenvolver um sensor analítico específico que conseguisse identificar e quantificar o Fe(II). O sensor fluorescente aqui descrito pode detetar com sucesso o Fe(II) e discriminar este ião de outros analitos que normalmente atuam como interferentes em meios biológicos. Além disso, este sensor à base de fluoresceinamina reduzida (RFL) tem alta fotoestabilidade e constante de dissociação, o que indica que o complexo obtido entre a fluoresceinamina reduzida e o Fe(II) é muito estável. Este sensor fluorescente tem um mecanismo de ligação de 1:1 e foi encontrada uma ligação do tipo cooperativa positiva entre o analito e o sensor. Os parâmetros de deteção, quantificação e sensibilidade do sensor são: 21,6 ± 0,1 μM; 65,6 ± 0,1 μM e 48 ± 3 (×107) μM, respetivamente.
