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Título: Desenvolvimento de selo inteligente para monitoramento de novo processo de desinfecção de água com luz azul.
Autor(es): Paiva, Bárbara Gosziniak
Orientador(es): Bianchi, Rodrigo Fernando
Silva, André Talvani Pedrosa da
Palavras-chave: Polímeros - sensoriamento remoto
Água - estações de tratamento
Monitorização eletrônica no ambiente de trabalho
Luz - luz azul
Data do documento: 2023
Membros da banca: Bianchi, Rodrigo Fernando
Faria, Gregório Couto
Almeida, Ive Silvestre de
Referência: PAIVA, Bárbara Gosziniak. Desenvolvimento de selo inteligente para monitoramento de novo processo de desinfecção de água com luz azul. 2023. 93 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais) – Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023.
Resumo: Nas últimas décadas, proporcionar o acesso universal à água potável tem sido um dos maiores desafios enfrentados pelas nações em todos os continentes. Assim, formas alternativas para a desinfecção de água se fazem cada vez mais necessárias para a saúde humana, sobretudo as de fácil acesso à população em geral. Este trabalho apresenta portanto, um selo para o monitoramento de um sistema alternativo de desinfecção de água com luz azul. A escolha da luz azul vem do fato da literatura recente apresentar resultados que sugerem que a essa fonte de radiação elimina várias espécies de microrganismos patogênicos em até 90% após a exposição em superfície. Para atingir esse objetivo, filmes de MEH-PPV, polímero sensível a radiação azul, depositados em superfície de papel foram caracterizados opticamente como função do tempo de exposição à 20 μW/cm2 e 60 μW/cm2 (λmax = 460 nm). Os resultados mostram que o sistema de MEH-PPV/Papel apresenta pico de máxima emissão antes de ser exposto a luz azul em torno de 600 nm, que vai reduzindo com o tempo de exposição. Também é observado uma mudança de cor de laranja ao branco com a exposição à luz. O tempo para ocorrer a variação tanto da emissão, quanto da cor, depende do número de camadas de MEH-PPV, neste caso, quanto maior o número de camadas, mais lento é o processo de variação, e da radiância, que quanto maior mais rápido ocorre o processo. Os resultados da escala Pantone corroboram tal mudança de cor. Tais resultados servem de base para o desenvolvimento de um selo para monitorar a desinfecção de coliformes totais e E.coli na água. O design escolhido para esse dispositivo foi de um sapo por representar a vida na água. Os resultados mostram o uso inédito da luz azul na inativação de coliformes totais e E.coli na água, com uma dose ideal de 738 J/cm2, e o uso do selo com 1 camada de MEH-PPV para o monitoramento do processo utilizando uma radiância de 60 μW/cm2, que fica completamente branco quando recebe a dose necessária para inativação dos microrganismos. Para a produção do selo com outras finalidades, em que o número de camadas e o tempo de exposição serão modificados, a equação encontrada após caracterização dos filmes pode ser utilizada Tf = (1, 3 ± 0, 1) ∗ Nc + (2,2 ± 0,3), onde, Tf = Tempo final de mudança de cor, e Nc = Número de camadas de MEH-PPV depositadas no papel.
Resumo em outra língua: In recent decades, providing universal access to safe drinking water has been one of the greatest challenges faced by nations on all continents. Thus, alternative ways of disinfecting water are becoming increasingly necessary for human health, especially those easily accessible to the general population. This work therefore presents a seal for monitoring an alternative water disinfection system with blue light. The choice of blue light comes from the fact that recent literature presents results that suggest that this radiation source eliminates several species of pathogenic microorganisms in up to 90% after surface exposure. To achieve this objective, MEH-PPV films, a polymer sensitive to blue radiation, deposited on paper surfaces were optically characterized as a function of exposure time at 20 μW/cm2 and 60 μW/cm2 (λmax = 460 nm). The results show that the MEH-PPV/Paper system presents a maximum emission peak before being exposed to blue light around 600 nm, which reduces with exposure time. A color change from orange to white with exposure to light is also observed. The time for both emission and color variation to occur depends on the number of MEH-PPV layers, in this case, the greater the number of layers, the slower the variation process, and on radiance, which the greater the the process takes place quickly. The results of the Pantone scale corroborate this color change. Such results serve as a basis for the development of a seal to monitor the disinfection of total coliforms and E.coli in water. The design chosen for this device was a frog for representing life in water. The results show the unprecedented use of blue light in the inactivation of total coliforms and E.coli in water, with an ideal dose of 738 J/cm2, and the use of a seal with 1 layer of MEH-PPV for monitoring the process using a radiance of 60 μW/cm2, which turns completely white when it receives the necessary dose to inactivate microorganisms. For stamp production for other purposes, in which the number of layers and exposure time will be modified, the equation found after characterizing the films can be used Tf = (1, 3 ± 0, 1) ∗ Nc + (2,2 ± 0,3), where, Tf = Final color change time, and Nc = Number of MEH-PPV layers deposited on the paper.
Descrição: Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais. Departamento de Engenharia Metalúrgica, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto.
URI: http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/17336
Licença: Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 03/08/2023 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais.
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