Avaliação
TÓP. ESP. EM GEOQUÍMICA AMBIENTAL III: MÉTODOS NUCLEARES, ISOTÓPICOS E CORRELATOS PARA A COMPREENSÃO DE PROCESSOS DE CONTAMINAÇÃO, DEGRADAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
Carga Horária: 75
Créditos: 5
Obrigatória: Não
EMENTA
Muitos dos desafios para melhorar a saúde de ecossistemas terrestres, costeiros e marinhos e atingir Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas (ODS 13, 14 e 15),
visam proteger, recuperar e promover a sustentabilidade destes ecossistemas.
As metas da Agenda 2030 também passam, portanto, pelo aprimoramento da pesquisa científica sobre processos de erosão e desertificação dos solos, poluições orgânicas e inorgânicas, mudanças climáticas, acidificação dos
oceanos, ciclos do carbono e perda de biodiversidade. Sinergias complexas entre processos e múltiplos estressores abióticos/bióticos (como aumento de temperaturas, concentrações de CO2,
matéria suspensa, poluições microbianas e químicas, contaminantes radioativos, esgoto, microplásticos, derramamentos de óleo, eutrofização) contribuem para a disseminação da degradação ambiental,
perda de biodiversidade, deterioração da qualidade da água dos ecossistemas.
Métodos baseados em isótopos estáveis e radioativos, incluindo interações de fótons com a matéria na região
do infravermelho, tem tido grande sucesso para avaliar impactos, efeitos e a resiliência de ecossistemas e sua biota.
A ementa desta disciplina abordará a aplicação de tais métodos sobre um dos estressores
ambientais, que apresenta grande sinergia com os demais: detritos plásticos. Os principais tópicos são:
1. Situação atual da contaminação microplásticos em ecossistemas da América Latina;
2. Impactos de detritos plásticos na saúde humana e animal.
3. Microplásticos como vetor de contaminantes orgânicos e inorgânicos.
4. Caracterização física de microplásticos (tamanho, forma, cor).
5. caracterização química de microplásticos: polímeros.
4.1. Espectroscopia de infravermelho.
- espectro de infravermelho e a identificação de polímeros.
- aplicações das técnicas de ATR-FTIR e microFTIR.
4.2. Espectroscopia Raman
- Princípios da espectroscopia Raman
- Aplicações da espectroscopia microRaman e Raman
5. Aula prática 1:
- trabalho de campo e caracterizações física e química de microplásticos com ATR-FTIR.
6. Métodos para isolamento de microplásticos para aplicação de técnicas de razão de isótopos
estáveis.
7. Degradação de plásticos e microplásticos.
8. Aula prática 2:
- caracterização de microplásticos por EA-IRMS
BIBLIOGRAFIA
Referencias
1) Rocha-Santos, T., Duarte, A.C. (Eds.), 2017. Characterization and Analysis of Microplastics,
Comprehensive Analytical Chemistry, vol. 75. Elsevier, 286 pp.
https://doi.org/10.1016/bs.coac.2016.10.004,
2) Rocha-Santos, T., Costa,M. F. , Mouneyrac, C. (Eds.), 2022. Handbook of Microplastics in
the Environment. Springer Nature Switzerland AG. ISBN 978-3-030-39040-2.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-39041-9
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Nome da Disciplina: TÓP. ESP. EM GEOQUÍMICA AMBIENTAL III: MÉTODOS NUCLEARES, ISOTÓPICOS E CORRELATOS PARA A COMPREENSÃO DE PROCESSOS DE CONTAMINAÇÃO, DEGRADAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
Carga Horária: 75
Créditos: 5
Obrigatória: Não
EMENTA
Muitos dos desafios para melhorar a saúde de ecossistemas terrestres, costeiros e marinhos e atingir Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas (ODS 13, 14 e 15),
visam proteger, recuperar e promover a sustentabilidade destes ecossistemas.
As metas da Agenda 2030 também passam, portanto, pelo aprimoramento da pesquisa científica sobre processos de erosão e desertificação dos solos, poluições orgânicas e inorgânicas, mudanças climáticas, acidificação dos
oceanos, ciclos do carbono e perda de biodiversidade. Sinergias complexas entre processos e múltiplos estressores abióticos/bióticos (como aumento de temperaturas, concentrações de CO2,
matéria suspensa, poluições microbianas e químicas, contaminantes radioativos, esgoto, microplásticos, derramamentos de óleo, eutrofização) contribuem para a disseminação da degradação ambiental,
perda de biodiversidade, deterioração da qualidade da água dos ecossistemas.
Métodos baseados em isótopos estáveis e radioativos, incluindo interações de fótons com a matéria na região
do infravermelho, tem tido grande sucesso para avaliar impactos, efeitos e a resiliência de ecossistemas e sua biota.
A ementa desta disciplina abordará a aplicação de tais métodos sobre um dos estressores
ambientais, que apresenta grande sinergia com os demais: detritos plásticos. Os principais tópicos são:
1. Situação atual da contaminação microplásticos em ecossistemas da América Latina;
2. Impactos de detritos plásticos na saúde humana e animal.
3. Microplásticos como vetor de contaminantes orgânicos e inorgânicos.
4. Caracterização física de microplásticos (tamanho, forma, cor).
5. caracterização química de microplásticos: polímeros.
4.1. Espectroscopia de infravermelho.
- espectro de infravermelho e a identificação de polímeros.
- aplicações das técnicas de ATR-FTIR e microFTIR.
4.2. Espectroscopia Raman
- Princípios da espectroscopia Raman
- Aplicações da espectroscopia microRaman e Raman
5. Aula prática 1:
- trabalho de campo e caracterizações física e química de microplásticos com ATR-FTIR.
6. Métodos para isolamento de microplásticos para aplicação de técnicas de razão de isótopos
estáveis.
7. Degradação de plásticos e microplásticos.
8. Aula prática 2:
- caracterização de microplásticos por EA-IRMS
BIBLIOGRAFIA
Referencias
1) Rocha-Santos, T., Duarte, A.C. (Eds.), 2017. Characterization and Analysis of Microplastics,
Comprehensive Analytical Chemistry, vol. 75. Elsevier, 286 pp.
https://doi.org/10.1016/bs.coac.2016.10.004,
2) Rocha-Santos, T., Costa,M. F. , Mouneyrac, C. (Eds.), 2022. Handbook of Microplastics in
the Environment. Springer Nature Switzerland AG. ISBN 978-3-030-39040-2.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-39041-9