Projetos de Pesquisa

 

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Sibele Berenice Castellã Pergher

Ciências Biológicas

Biotecnologia
  • nano bioengenharia para a eliminação de contaminantes emergentes em águas: imobilização de lacases fúngicas em material mesoporosos para a degradação de estrógenos.
  • Os contaminantes emergentes são compostos de origem antropogénica, cuja regulação está a ser abordada devido ao aumento da sua presença em corpos de água. Devido à sua toxicidade, persistência e acúmulo, podem gerar impactos negativos à saúde humana e ao meio ambiente. Muitos destes compostos atuam como desreguladores endócrinos, causando danos irreversíveis aos ecossistemas. Por esta razão, são necessárias tecnologias eficientes e ecológicas para a sua eliminação. Assim, as biotransformações enzimáticas são de escolha, principalmente se utilizarem enzimas com baixa especificidade como é o caso das lacases. Este projeto se baseia na detecção de desreguladores endócrinos em diversos recursos hídricos da Argentina, Brasil e Uruguai. A proposta centra-se na combinação de engenharia de materiais e biotecnologia para desenvolver biocatalisadores insolúveis capazes de reduzir a concentração de substâncias hormonalmente ativas na água. Para isso, a imobilização das lacases será realizada em materiais mesoporosos contendo diferentes grupos reativos e/ou metais. Isto permitirá não só reutilizar a enzima e desenhar processos contínuos, mas também gerar uma bateria de derivados enzimáticos com diferentes propriedades e capacidades catalíticas. A imobilização da enzima será realizada por adsorção ou por ligação covalente reversível ao suporte, possibilitando neste caso o reaproveitamento do material quando a enzima estiver inativada devido ao seu uso contínuo. Desta forma, este projeto busca desenvolver uma nova metodologia para o tratamento de águas contaminadas combinando o potencial catalítico das lacases e o desenho racional de suportes mesoporosos.
  • Universidade Federal do Rio Grande do Norte - RN - Brasil
  • 13/12/2023-30/06/2026
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Sibele Berenice Castellã Pergher

Engenharias

Engenharia de Materiais e Metalúrgica
  • desenvolvimento de materiais porosos para separação de co2 de misturas co2/ch4
  • A separação de CO2 do gás natural (GN) é de grande importância para a monetização do GN e diminuição de emissões de gases de efeito estufa. Atualmente esta separação é realizada através de plantas de separação por membranas instaladas na própria unidade de produção. Entretanto o espaço das unidades de produção é escasso e o desenvolvimento de plantas compactas de separação de CO2 nas plataformas se faz necessário. Uma solução seria empregar Peneiras Moleculares (PM) que são materiais altamente porosos, com poros de tamanho definido, com alta área específica que são capazes de separar moléculas pelo seu tamanho por processos de separação e/ou adsorção, podendo ser empregados para separar grandes quantidades de gases numa planta de escala reduzida. As PMs que estamos propondo o uso, são materiais inorgânicos a base de aluminossilicatos, denominados zeólitas. As zeólitas possuem uma estrutura porosa bem definida, com tamanhos de poros de até 2 nm, com alta estabilidade química e térmica e possuem alta área específica (de 400 a 1200 m2/g). O seu uso para separação de gases é bem conhecido, entretanto a separação de CH4 e CO2 ainda continua sendo um desafio. Pois são moléculas com tamanhos similares 0,33 nm (CH4) e 0,38 nm (CO2). Estudos empregando a Zeólita 13X (poros de 0,74nm) mostraram que a mesma possui grande capacidade de adsorção com boa seletividade a CO2, entretanto não interage fortemente com a molécula. Então partindo da premissa que zeólitas são PMs amplamente empregada em diversos processos industriais, e que a zeólita do tipo 13X já demonstrou boa capacidade de adsorção e seletividade a CO2; propõem-se o estudo e o desenvolvimento de novos materiais zeoliticos com poros pequenos entre 0,35 e 0,36 nm, tamanhos entre os das moléculas que se deseja separar. Também pretende-se estudar a composição química, pois a variação da relação Si/Al nos dará diferentes propriedades químicas e interações com a molécula de CO2 (interações quadrupolares).
  • Universidade Federal do Rio Grande do Norte - RN - Brasil
  • 04/12/2023-31/12/2026