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Produção de quitosana a partir de resíduo de camarão e aplicação como adsorvente do corante alimentício FD&C vermelho n° 40Piccin, Jeferson Steffanello January 2009 (has links)
Dissertação(mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande, Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência de Alimentos, Escola de Química e Alimentos, 2009. / Submitted by Caroline Silva (krol_bilhar@hotmail.com) on 2012-09-04T20:16:38Z
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Previous issue date: 2009 / Uma preocupação das indústrias de alimentos atualmente, diz respeito à geração de
resíduos provenientes do processamento das matérias-primas. Estudos têm sido realizados no sentido de encontrar um destino adequado para os resíduos gerados pelas indústrias, de modo que as agressões ao meio ambiente sejam cada vez mais reduzidas. Neste contexto, a utilização de quitina, substância encontrada nos exoesqueletos de insetos, carapaças de crustáceos e parede celular de fungos, para a
produção de quitosana vem sendo estudada há vários anos. O objetivo do presente trabalho consistiu no estudo do processo de obtenção da quitosana a partir de resíduos de camarão e sua aplicação como adsorvente do corante alimentício FD&C Vermelho n° 40, através da construção das isotermas de equilíbrio, cinética de adsorção, determinação dos parâmetros termodinâmicos, verificação da natureza e dos mecanismos do processo de adsorção. As análises de erro demonstraram que o modelo de isoterma de Langmuir foi mais apropriado para descrever os dados
experimentais, sendo que a máxima adsorção na monocamada observada quando o pH de equilíbrio foi de 6,6, temperatura 35°C, tamanho de partícula de 0,10±0,02 mm,
e grau de desacetilação 84±3% foi de 529 mg g-1. Valores negativos da entalpia (-112,7 kJ mol-1), entropia (-0,338 kJ mol-1 K-1) e Energia livre de Gibbs (-15,6 a 1,0 kJ
mol-1) demonstraram que o processo de adsorção é exotérmico, espontâneo,
favorável, e que a desordem do sistema diminui durante o processo de adsorção. O
modelo cinético de Elovich e modelo de pseudo-segunda ordem foram os mais adequados para descrever as cinéticas de adsorção, sendo que a difusão no interior da partícula, na maioria dos casos, é o mecanismo que controla o processo de adsorção. Em condições ácidas (pH = 5,7) mais de 90% da capacidade de adsorção foi atingida em menos de 20 min. Nestas condições foi observado que a natureza do processo de adsorção é química, devido às interações entre os grupamentos aminas
protonados da quitosana e o grupo sulfonado do corante. Estes resultados demonstraram que a quitosana é um promissor adsorvente de corantes alimentícios, em especial o corante alimentício FD&C Vermelho n° 40. / A current foods industries concern says respect at wastes generation of the raw
materials processing. Studies are being accomplished in the sense of finding an
appropriate destiny for the industrial wastes, for the environments aggressions
reduction. Therefore, the use of chitin, substance found in the exoskeletons of insects, shells of crustaceans, and fungal cell walls, for chitosan production has been studied at various years. The aim of the present work was the study of production process of chitosan from shrimp wastes and your application in the adsorption of food dye FD&C Red n° 40, through the techniques of equilibrium isotherm and adsorption kinetic,
determination of the thermodynamic parameters, verification of the nature and
mechanisms of the adsorption process. Error analysis demonstrated that the Langmuir
isotherm model was most appropriate for describing the experimental data, and the
maximum monolayer adsorption value has been found to be 529 mg g-1, at pH 6.6,
temperature 35°C, particle size range 0.10±0.02 mm, and deacetylation degree
84±3%. Negative enthalpy (-112.7 kJ mol-1), entropy (-0.338 kJ mol-1 K-1) and Gibbs
free energy (-15.6 to 1.0 kJ mol-1) values demonstrated that the adsorption process is
exothermic, spontaneous, favorable, and that randomness of the system decreases during the adsorption process. The Elovich and pseudo-second order kinetics models were most appropriate to describe the adsorption kinetics, and the intraparticle diffusion, in most of the cases, was adsorption mechanism that control the process. In acid conditions (pH = 5.7) more than 90% of the adsorption capacity were reached in less than 20 min. In these conditions was observed that the chemical adsorption process nature, due the interactions between the chitosan protonated amino group and the dye sulphonic group. These results demonstrated that the chitosan is a promising adsorbent of food dyes, especially the food dye FD&C Red n° 40.
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Desenvolvimento de um fotômetro LED-Vis portátil e microcontrolado por Arduino / Development of a LED-Vis photometer with a portable and Arduino microcontrollerPontes, Aline Santos de 28 April 2014 (has links)
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Previous issue date: 2014-04-28 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / A portable and low-cost photometer is proposed in this work. The
instrument uses a tri-color light emitting diode (LED) as its radiation
source in maximum emission wavelengths of 480 (blue), 534 (green) and
630 nm (red). It employs a phototransistor with spectral sensitivity in the
visible region, as well as an Arduino microcontroller. Its analytical
performance was evaluated by means of quantitative analysis (analytical
curves), whose models were validated by analysis of variance (ANOVA).
The instrument was applied to determine sunset yellow dye in energy
drinks and sodas, and potassium permanganate pills. For comparison
purposes, a commercial spectrophotometer was used to construct the
calibration curves for the reference method. Applying the paired t-test at a
95 % confidence level for the concentration results obtained with the two
instruments, we observed no statistically significant difference.
Furthermore, accurate concentration estimates were obtained for the
analytes as confirmed by the low relative standard deviation range of 0.2
and 0.5%, respectively, for both the dye and the permanganate. The
proposed photometer might be an economically viable alternative to
spectroscopic analysis, especially in teaching laboratories with limited
financial resources or lacking in highly qualified personnel. / Um fotômetro portátil e de baixo custo é proposto neste trabalho.
Esse instrumento utiliza um diodo emissor de luz (LED-Light Emitting
Diode) tricolor como fonte de radiação nos comprimentos de onda do
máximo de emissão de 480 (azul), 534 (verde) e 630 nm (vermelho).
Além disso, emprega um fototransistor com sensibilidade espectral na
região do visível como fototransdutor, bem como um microcontrolador
Arduino como unidade de controle. Seu desempenho analítico foi avaliado
por meio de análises quantitativas baseadas em curvas analíticas, cujos
modelos foram validados por meio da Análise de Variância (ANOVA). O
instrumento foi aplicado à determinação do corante amarelo crepúsculo
em amostras de refrigerantes e bebidas energéticas e de permanganato
de potássio em amostras de medicamentos. Para fins de comparação, um
espectrofotômetro comercial foi empregado para construir as curvas
analíticas do instrumento de referência. Aplicando o teste t-emparelhado
ao nível de 95% de confiança para os resultados de concentração obtidos
com os dois instrumentos, observa-se que não houve diferença
estatisticamente significativa. Ademais, resultados precisos nas
estimativas das concentrações dos analitos foram obtidos sendo atestado
pelo baixo desvio padrão relativo conjunto de 0,2 e 0,5%,
respetivamente, para o corante e permanganato. O fotômetro proposto
pode ser uma alternativa economicamente viável para análises
espectrométricas, sobretudo, em laboratórios de ensino com poucos
recursos financeiros e carentes de pessoal altamente qualificado.
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