@MASTERSTHESIS{ 2021:2028895167, title = {Eletrodo de ouro nanoporoso como um sensor eletroquímico para detecção do contaminante emergente 2,6-dicloro-1,4-benzoquinona em amostras de água.}, year = {2021}, url = "https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/3718", abstract = "Durante o processo de desinfecção de águas residuais alguns compostos são formados, em especial a 2,6-dicloro-1,4-benzoquinona (2,6-DCBQ), pertencente à classe das halobenzoquinonas. Este composto possui relatos associados a casos de câncer e efeitos nocivos ao sistema endócrino em diferentes estudos realizados. Neste trabalho investigou-se a potencialidade de utilização de um filme de ouro nanoporoso como sensor eletroquímico para quantificação voltamétrica da 2,6-DCBQ. O processo de formação da estrutura nanoporosa consiste num método em três etapas eletroquímicas, levando uma rota de modificação simples, rápida e eficiente. O tempo de formação do filme nanoporoso, da segunda etapa de modificação, para obtenção do eletrodo modificado foi investigado, sendo estabelecido como tempo ótimo 15 min. Analisou-se o eletrodo em uma modificação de 3 estágios, por SEM e AFM. Posteriormente, foi avaliado o desempenho do sensor eletroquímico na detecção de 2,6-dicloro 1,4-benzoquinona (2,6-DCBQ). Um efeito eletrocatalítico pode ser notado devido a um aumento na corrente de pico faradáico anódico de 232,56% e uma diminuição de 80 mV no potencial de pico anódico em comparação com o eletrodo não modificado. Estudos posteriores mostraram a dependência da corrente de pico do analíto com a variação do pH, apresentando melhor sensibilidade em pH = 5,00. A cinética da reação redox é controlada por difusão, sendo transferidos dois elétrons nesta. Além disso, foi constatado que a oxidação da 2,6-DCBQ apresenta o mesmo número de prótons e elétrons envolvidos na reação (2 e- / 2 H+ ). O eletrólito de suporte avaliado como o mais eficiente dentre os testados foi o tampão citrato a uma concentração igual a 0,10 mol L-1 . A técnica de voltametria de onda quadrada mostrou melhor sinal analítico, dentre as técnicas usadas, os parâmetros de técnica otimizados foram: Eamplitude = 80 mV; Estep = 10 mV e Frequência = 25 Hz. Após uma otimização de todo os parâmetros experimentais, obteve-se desempenho notável na detecção de 2,6-DCBQ. O limite de detecção, limite de quantificação e sensibilidade foram 0,77 µmol L−1 , 2,56 µmol L−1 e 0,64 µA µmol L −1 , respectivamente. Com isto, a técnica foi aplicada na determinação de 2,6-DCBQ em amostras de água tratada (desionizada e torneira), coletadas no laboratório de eletroquímica (LELQ) no campus da Universidade Federal do Maranhão. O teste de recuperação realizado em água desionizada e água da torneira apresentou resultados de recuperação de 98,80% a 108,70%. Esses dados mostraram que o método otimizado é robusto, sensível, capaz de detecção de substrato com nenhuma / baixa interferências de matriz e adequado para aplicações de detecção em amostras de água tratada.", publisher = {Universidade Federal do Maranhão}, scholl = {PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA/CCET}, note = {DEPARTAMENTO DE QUÍMICA/CCET} }