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Nanopartículas de grafeno para Terapia de Hipertermia Magnética

datacite.subject.fosEngenharia e Tecnologia
datacite.subject.sdg09:Indústria, Inovação e Infraestruturas
dc.contributor.advisorRamos, Gina Maria Oliveira Vilão de
dc.contributor.advisorRamos, Carlos Fernando da Silva
dc.contributor.authorRIBEIRO, ANA MARGARIDA TEIXEIRA
dc.date.accessioned2025-12-09T16:15:23Z
dc.date.available2025-12-09T16:15:23Z
dc.date.issued2025-10-17
dc.description.abstractA terapia de hipertermia magnética tem vindo a afirmar-se como uma estratégia promissora no tratamento oncológico, baseada no aquecimento localizado de tecidos tumorais através da aplicação de um campo magnético alternado sobre nanopartículas magnéticas dispersas num meio fluido. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento térmico de nanofluidos à base de grafeno funcionalizado, analisando a sua eficiência de aquecimento e viabilidade para aplicações biomédicas. Foram estudadas diferentes formulações de amostras com concentrações variáveis de grafeno, bem como o impacto da centrifugação e do tipo de bobine de indução (estreita e larga) sobre o desempenho térmico. A partir dos ensaios experimentais, foi registada a evolução temporal da temperatura, permitindo comparar o diferencial térmico alcançado e identificar as condições mais favoráveis à geração de calor. Os resultados demonstraram diferenças significativas entre as amostras, evidenciando que parâmetros como a concentração, o estado de dispersão e a geometria da bobine influenciam fortemente a resposta térmica. Conclui-se que os nanofluidos de grafeno apresentam potencial relevante para utilização em hipertermia magnética, desde que seja assegurada a estabilidade coloidal e a homogeneidade do campo aplicado..por
dc.description.abstractMagnetic hyperthermia has emerged as a promising strategy for cancer treatment, relying on the localized heating of tumour tissues through the application of an alternating magnetic field to magnetic nanoparticles dispersed in a fluid medium. In this context, the present work aimed to evaluate the thermal behaviour of graphene-based nanofluids, assessing their heating efficiency and feasibility for biomedical applications. Different sample formulations with variable graphene concentrations were analysed, as well as the effect of centrifugation and induction coil geometry (narrow and wide coils) on the thermal performance. Experimental assays recorded the temperature evolution over time, experimental tests recorded the temporal evolution of the temperature, allowing the analysis of the thermal differential achieved and the identification of the most favorable conditions for heat generation. The results revealed marked differences between samples, showing that parameters such as concentration, dispersion state and coil geometry significantly affect the heating response. Overall, graphene nanofluids demonstrate considerable potential for use in magnetic hyperthermia, provided that colloidal stability and magnetic field uniformity are ensured.eng
dc.identifier.tid204066816
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10400.22/31131
dc.language.isopor
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectMagnetic hyperthermia
dc.subjectSAR
dc.subjectGraphene
dc.subjectNanofluids
dc.subjectMagnetic induction
dc.subjectInduced heat therapies
dc.subjectHipertermia magnética
dc.subjectGrafeno
dc.subjectNanofluídos
dc.subjectIndução magnética
dc.subjectTerapias termo-induzidas
dc.titleNanopartículas de grafeno para Terapia de Hipertermia Magnética
dc.title.alternativeGraphene Nanoparticles for Magnetic Hyperthermia Therapyeng
dc.typemaster thesis
dspace.entity.typePublication
thesis.degree.nameMestrado em Engenharia Biomédica

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