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dc.creatorCardoso, Rafael Melo-
dc.date.accessioned2020-11-11T12:45:21Z-
dc.date.available2020-11-11T12:45:21Z-
dc.date.issued2020-10-30-
dc.identifier.citationCARDOSO, Rafael Melo. Desenvolvimento, fabricação e aplicação de dispositivos eletroquímicos usando impressão 3D. 2020. 151 f. Tese (Doutorado em Química) - Universidade federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.te.2020.723pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/30327-
dc.description.abstractEsta tese tem como foco o uso de recentes inovações em manufatura aditiva (impressao 3D) na confecção de células e sensores eletroquímicos. Como introdução este trabalho faz uma revisão completa sobre o tema, seguida de construção, caracterizações e aplicações de sensores e células impressas em 3D na eletroanalítica. A primeira delas é uma célula eletroanalítica para medidas hidrodinâmicas e estacionárias. A segunda se trata de sensores impressos por 3D baseado em um termoplástico condutivo, dopado com materiais carbonáceos (grafeno ou negro de fumo). A combinação destas células e eletrodos impressos em 3D contendo grafeno, foram aplicados na área forense na amostragem, identificação e quantificação do explosivo 2,4,6-trinitrotolueno, o conhecido TNT. O dispositivo foi proposto para amostragens em locais suspeitos de crimes que envolvam manuseio deste material. Um limite de detecção (LOD) de 0,4 𝜇𝑚𝑜𝑙𝐿−1 em uma faixa linear de 1 – 870 𝜇mol L−1 foram reportados. Na área de bioanalítica, 3 moléculas foram analisadas em metodologias propostas. A primeira utilizando ou amperometria de múltiplos pulsos, para analise simultânea de nitrito e ácido úrico, em saliva e urina atingindo resultados de faixa linear de 0,5–250 𝜇mol L−1 para ambos analitos e LODs de 0,02 e 0,03 𝜇mol L−1 para ácido úrico e nitrito respectivamente, com precisão calculada de até RSD < 2,1 %. A modificação do sensor com a enzima glicose oxidase (GOx) foi proposta, atingindo LOD de 15 𝜇mol L−1, precisão intra-dia de 5% e índices de recuperação entre 90–105 % para glicose em plasma sanguíneo. Todos os dispositivos apresentaram custo inferior a U$0,50/unidade e alta precisão de fabricação (RSD = 4%). Por último esta tese também mostra como uma caneta 3D pode ser utilizada na construção de sensores com termoplástico condutivo contendo negro de fumo como material condutor. Em uma comparação o eletrodo impresso por impressora 3d! apresentou melhores característica analíticas em comparação ao eletrodo 3 em 1 proposto usando a caneta 3D, porém características promissoras foram observadas como possibilidade de análise em uma gota, baixo consumo de plástico condutivo na construção e resultados voltamétricos comparáveis a eletrodos SPE’s comerciais. Tudo isso com formato portátil e totalmente adaptável.pt_BR
dc.description.sponsorshipCAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superiorpt_BR
dc.description.sponsorshipFAPEMIG - Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Geraispt_BR
dc.description.sponsorshipFAU - Fundação de Apoio Universitáriopt_BR
dc.description.sponsorshipIQUFU - Instituto de Química da Universidade Federal de Uberlândiapt_BR
dc.languageengpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Uberlândiapt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subject3d-printingpt_BR
dc.subjectAdditive manufacturingpt_BR
dc.subjectElectrochemical sensorspt_BR
dc.subjectBioanalysispt_BR
dc.subjectForensicspt_BR
dc.subjectImpressão 3Dpt_BR
dc.subjectSensores eletroquímicospt_BR
dc.subjectForensept_BR
dc.subjectBioanálisept_BR
dc.subjectÁcido polilático(PLA)pt_BR
dc.titleDesenvolvimento, fabricação e aplicação de dispositivos eletroquímicos usando impressão 3Dpt_BR
dc.title.alternativeDevelopment, fabrication and application of electrochemical devices using 3D-printingpt_BR
dc.typeTesept_BR
dc.contributor.advisor-co1Silva, Rodrigo Amorim Bezerra da-
dc.contributor.advisor-co1Latteshttp://lattes.cnpq.br/7504196787086099pt_BR
dc.contributor.advisor1Munoz, Rodrigo Alejandro Abarza-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/0884149595277368pt_BR
dc.contributor.referee1Silva, Iranaldo Santos da-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/1281555528581499pt_BR
dc.contributor.referee2Petruci, João Flávio da Silveira-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/4196654089462606pt_BR
dc.contributor.referee3Felix, Fabiana da Silva-
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/1557157517624868pt_BR
dc.contributor.referee4Sgobbi, Lívia Flório-
dc.contributor.referee4Latteshttp://lattes.cnpq.br/0051559038460460pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/2856208929259478pt_BR
dc.description.degreenameTese (Doutorado)pt_BR
dc.description.resumoRecent advances in the manufacturing of electroanalytical sensors, cells and devices using 3D-printing is the focus of this work. This thesis introduces this theme/topic with a wide and critical literature review, followed by several proposed applications at electroanalytical prototyping and sensing. The first of those is an electroanalytical cell, for hydrodynamic and stationary measurements, and 3D-printed sensors based on a conductive thermoplastic with carbonaceous materials (graphene or carbon black). The electrodes were applied in the forensic field by quantification, detection and sampling 2,4,6-trinitrotoluene, well known as TNT. The proposed device is a flexible samplersensor for suspect powders in crime scenes and presented proper analytical characteristics reaching a LOD of 0.4 𝜇mol L−1 in a linear interval of 1 – 870 𝜇 molL−1 for TNT. This thesis also shows how a 3D pen can be used to fabricate electrochemical sensors, also proposed for TNT detection,presenting higher LOD, but interesting characteristics such as low volume in a drop of 100 𝜇L, low conductive plastic consumption and voltammetric results similar to a commercial SPE. All this in portable shape cylindrical or three in one electrode. In the field of bioanalytics, glucose was a target molecule for 3D-printed electrodes modified with glucose oxidase, using chronoamperometry, reaching LOD of 15 𝜇molL−1, inter-day and intra-day precision lower than 5 %, and adequate recovery values (90–105 %) for the analysis of blood plasma. A simultaneous method using amperometric detection of nitrite and uric acid within a linear range from 0.5–250 𝜇mol L−1 for both analytes, LODs of 0.02 and 0.03 𝜇mol L−1 for uric acid and nitrite, respectively, and high precision (RSD < 2.1 % were obtained). This thesis also shows the first application of 3D-printed sensors and biosensors for the analysis of real biological samples with analytical features comparable to conventional modified electrodes.All the 3D-printed devices presented a unit cost lower than U$0.50 and high precision of fabrication (RSD = 4%).pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Químicapt_BR
dc.sizeorduration151pt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA ANALITICA::ELETROANALITICApt_BR
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.14393/ufu.te.2020.723pt_BR
dc.orcid.putcode83338317-
dc.crossref.doibatchidcfd16302-ee2f-45f4-9ec7-dc0f71f78fb9-
dc.subject.autorizadoImpressão - Equipamento e acessóriospt_BR
dc.subject.autorizadoEletroquímicapt_BR
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