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Título: Desenvolvimento e avaliação de um sistema flow-batch com bombas piezoelétricas e detecção com imagens digitais
Autor(es): Silva, Enny Priscilla Gomes da
Orientador(es): Fonseca, Alexandre
Assunto: Imagens digitais
Data de apresentação: 2021
Data de publicação: 16-Mai-2023
Referência: SILVA, Enny Priscilla Gomes da. Desenvolvimento e avaliação de um sistema flow-batch com bombas piezoelétricas e detecção com imagens digitais. 2022. 43 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Química) — Universidade de Brasília, Brasília, 2021.
Resumo: Neste trabalho foi desenvolvido e avaliado um sistema flow-batch empregando bombas piezoelétricas como sistema de propulsão para controle de adição dos volumes dos reagentes, e imagens digitais para a detecção colorimétrica baseada no sistema RGB. O instrumento proposto foi avaliado na determinação de ferro em medicamentos a partir do método espectrofotométrico com o-fenantrolina com calibração por adição de padrão, sendo todo o procedimento realizado de maneira automática por meio de um computador interfaceado com um microcontrolador Arduino nano. Usando o monitoramento em tempo real, foi possível controlar as adições de 1,0 mL das soluções dos reagentes (hidroxilamina e o-fenantrolina), bem como de alíquotas de uma solução padrão de Fe2+ (2,0 mg L -1 ). Foi possível a construção de uma curva analítica linear (R2=0,9985) para a faixa de concentração de 0,34 a 0,90 mg L-1 em Fe2+ , sendo estimado um limite de detecção (LOD) de 0,035 mg L-1 e um limite de quantificação (LOQ) de 0,107 mg L-1 . A repetibilidade do sinal analítico (componente B de RGB), medida em cada ponto de concentração, variou entre 0,6 e 6,0 % (n=3), mostrando uma precisão adequada para o procedimento automatizado. Adicionalmente, as concentrações de três amostras de medicamentos foram determinadas pelo método proposto e por um método de referência (espectrometria UV-Vis), não sendo observadas diferenças significativas entre os resultados, ao nível de 95 % de confiança, para duas das amostras, em que foram observados erros relativos abaixo de 4,0 %. Dessa forma, demonstrou-se que a combinação de bombas piezoelétricas, flow-batch e imagens digitais pode ser uma alternativa atrativa para a realização de análises que envolvam a calibração por adição de padrão e colorimetria.
Abstract: In this work, a flow-batch system was developed and evaluated, employing piezoelectric pumps as the propulsion system to control the addition of reagent volumes, and digital images for colorimetric detection based on the RGB system. The proposed instrument was evaluated in the determination of iron in pharmaceuticals using the spectrophotometric method with o-phenantroline with calibration by standard addition, being all the procedure performed automatically by a computer interfaced with an Arduino nano microcontroller. Using real-time monitoring, it was possible to control the additions of 1.0 mL of the reagent solutions (hydroxylamine and o-phenantroline), as well as aliquots of a standard Fe2+ solution (2,0 mg L-1). It was possible to construct a linear analytical curve (R2=0.9985) for the concentration range of 0.34 to 0.90 mg L1 in Fe2+, with a limit of detection (LOD) of 0.035 mg L-1 and a limit of quantification (LOQ) of 0.107 mg L-1. The repeatability of the analytical signal (B component of RGB), measured at each concentration point, ranged between 0.6 and 6.0 % (n=3), showing adequate precision for the automated procedure. Additionally, the concentrations of three pharmaceutical samples were determined by the proposed method and a reference method (UV-Vis spectrometry), and no significant differences between the results were observed at the 95 % confidence level for two of the samples, where relative errors below 4.0 % were observed. Thus, it was demonstrated that the combination of piezoelectric pumps, flow-batch and digital imaging may be an attractive alternative for performing analyses involving calibration by standard addition and colorimetry.
Informações adicionais: Trabalho de conclusão de curso (graduação) — Universidade de Brasília, Instituto de Química, 2021.
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