Programa de Pós-graduação em Geociências (Geoquímica)

Universidade Federal Fluminense

ACESSO RÁPIDO:                QUADRO DE HORÁRIOS      /      FORMULÁRIOS      /      MANUAL DO PÓS-GRADUANDO       /      BIBLIOTECA DA GEOQUÍMICA

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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