{"id":8729,"date":"2020-06-30T15:03:23","date_gmt":"2020-06-30T18:03:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/?p=8729"},"modified":"2020-07-03T15:56:47","modified_gmt":"2020-07-03T18:56:47","slug":"artigo-em-destaque-nanorreservatorios-para-revestimentos-inteligentes-anticorrosivos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/pt\/artigo-em-destaque-nanorreservatorios-para-revestimentos-inteligentes-anticorrosivos\/","title":{"rendered":"Artigo em destaque: Nanorreservat\u00f3rios para revestimentos inteligentes anticorrosivos."},"content":{"rendered":"<p><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">O artigo cient\u00edfico de autoria de membros da comunidade brasileira de pesquisa em Materiais em destaque neste m\u00eas \u00e9:\u00a0 Zinc-Layered Hydroxide Salt Intercalated with Molybdate Anions as a New Smart Nanocontainer for Active Corrosion Protection of Carbon Steel. D\u00e9bora Abrantes Leal, Fernando Wypych, and Cl\u00e1udia Eliana Bruno Marino. ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 17, 19823\u201319833. https:\/\/doi.org\/10.1021\/acsami.0c02378.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: center;\"><strong>Nanorreservat\u00f3rios para revestimentos inteligentes anticorrosivos<\/strong><\/p>\n<figure id=\"attachment_8733\" aria-describedby=\"caption-attachment-8733\" style=\"width: 279px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-8733\" src=\"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/mev-nanorreservatorios-279x300.jpg\" alt=\"Imagem MEV de um aglomerado de cristais de hidroximolibdato de zinco. Cada cristal \u00e9 um nanorreservat\u00f3rio. \" width=\"279\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/mev-nanorreservatorios-279x300.jpg 279w, https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/mev-nanorreservatorios-768x825.jpg 768w, https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/mev-nanorreservatorios.jpg 900w\" sizes=\"(max-width: 279px) 100vw, 279px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-8733\" class=\"wp-caption-text\">Imagem MEV de um aglomerado de cristais de hidroximolibdato de zinco. Cada cristal \u00e9 um nanorreservat\u00f3rio.<\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Revestimentos tradicionais costumam ser eficientes para proteger estruturas de a\u00e7o da corros\u00e3o ao oferecerem uma barreira f\u00edsica que impede o contato do substrato com os elementos corrosivos. Entretanto, quando o desgaste gera fissuras ou poros nesses revestimentos, os substratos ficam expostos e acabam corroendo.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Uma equipe cient\u00edfica da Universidade Federal do Paran\u00e1 (UFPR) desenvolveu um revestimento, baseado em nanotecnologia, que oferece uma prote\u00e7\u00e3o ativa contra a corros\u00e3o.\u00a0 Quando o revestimento apresenta alguma falha, expondo o substrato aos elementos corrosivos, dois mecanismos anticorrosivos se ativam sem interven\u00e7\u00e3o humana. Para realizar essa a\u00e7\u00e3o inteligente, o revestimento conta com aditivos muitos especiais: nanorreservat\u00f3rios capazes de armazenar um composto que inibe a corros\u00e3o (o molibdato) e liber\u00e1-lo, sob demanda, na presen\u00e7a dos elementos corrosivos.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Os nanorreservat\u00f3rios da UFPR s\u00e3o estruturas de dimens\u00f5es nanom\u00e9tricas que se apresentam na forma de folhas bidimensionais (lamelas) sobrepostas, separadas entre si por um espa\u00e7o de alguns angstrons. \u00c9 nesse espa\u00e7o interlamelar que o molibdato \u00e9 armazenado. Quando um nanorreservat\u00f3rio entra em contato com ambientes corrosivos, como a solu\u00e7\u00e3o de cloreto de s\u00f3dio (NaCl ) usada nos experimentos na UFPR, ocorre uma rea\u00e7\u00e3o de troca de \u00edons negativos: \u00e2nions \u00a0molibdato saem do espa\u00e7o interlamelar e \u00e2nions \u00a0cloreto passam a ocupar esses espa\u00e7os. Nessa troca, o molibdato fica livre para formar um filme protetor sobre a superf\u00edcie do substrato que ficou exposto, enquanto os \u00e2nions corrosivos ficam \u201cpresos\u201d no nanorreservat\u00f3rio.<\/p>\n<figure id=\"attachment_8731\" aria-describedby=\"caption-attachment-8731\" style=\"width: 900px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-8731\" src=\"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Mecanismo-de-atua\u00e7\u00e3o-do-nanoreservat\u00f3rio.jpg\" alt=\"Representa\u00e7\u00e3o esquem\u00e1tica do mecanismo de prote\u00e7\u00e3o ativa contra a corros\u00e3o fornecido pelo revestimento aditivado com os nanoreservat\u00f3rios lamelares inteligentes. (Fonte: Adaptado de ACS Applied Materials &amp; Interfaces 2020 12 (17), 19823-19833, DOI: 10.1021\/acsami.0c02378). \" width=\"900\" height=\"423\" srcset=\"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Mecanismo-de-atua\u00e7\u00e3o-do-nanoreservat\u00f3rio.jpg 900w, https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Mecanismo-de-atua\u00e7\u00e3o-do-nanoreservat\u00f3rio-300x141.jpg 300w, https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Mecanismo-de-atua\u00e7\u00e3o-do-nanoreservat\u00f3rio-768x361.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 900px) 100vw, 900px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-8731\" class=\"wp-caption-text\">Representa\u00e7\u00e3o esquem\u00e1tica do mecanismo de prote\u00e7\u00e3o ativa contra a corros\u00e3o fornecido pelo revestimento aditivado com os nanorreservat\u00f3rios lamelares inteligentes. (Fonte: Adaptado de ACS Applied Materials &amp; Interfaces 2020 12 (17), 19823-19833, DOI: 10.1021\/acsami.0c02378).<\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u201cA principal contribui\u00e7\u00e3o do trabalho est\u00e1 relacionada \u00e0 prote\u00e7\u00e3o ativa contra a corros\u00e3o do a\u00e7o. Enquanto os revestimentos tradicionais promovem apenas uma prote\u00e7\u00e3o por barreira, isto \u00e9, prote\u00e7\u00e3o passiva, o revestimento inteligente desenvolvido no trabalho promove uma prote\u00e7\u00e3o ativa, liberando o inibidor de corros\u00e3o molibdato do nanorreservat\u00f3rio lamelar sob demanda, atrav\u00e9s de um mecanismo de troca ani\u00f4nica\u201d, resume <a href=\"http:\/\/lattes.cnpq.br\/6126958161778902\">D\u00e9bora Abrantes Nunes Leal<\/a>, doutoranda do Programa de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o em Engenharia e Ci\u00eancia dos Materiais da UFPR e autora correspondente do artigo que reporta a pesquisa, recentemente publicado na\u00a0<em>ACS Applied Materials &amp; Interfaces<\/em>. \u201cAl\u00e9m de liberar o inibidor de forma controlada, o nanorreservat\u00f3rio lamelar ainda \u201ccaptura\u201d os \u00e2nions cloreto, funcionando como uma armadilha para essas esp\u00e9cies e, assim, tamb\u00e9m contribui para reduzir a corrosividade do meio\u201d, conclui a doutoranda.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Aplica\u00e7\u00e3o em escala industrial<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Produzidos por meio de um processo r\u00e1pido e simples e usando mat\u00e9rias-primas de baixo custo, abundantes e de menor impacto ambiental, como o zinco, os nanorreservat\u00f3rios da UFPR t\u00eam potencial para serem fabricados em escala industrial. Ao serem usados como aditivos de revestimentos, como na pesquisa da UFPR, os nanorreservat\u00f3rios poderiam aumentar a vida \u00fatil de estruturas de a\u00e7o que se encontram em atmosferas com altas concentra\u00e7\u00f5es de compostos corrosivos, como, por exemplo, atmosferas marinhas ou pr\u00f3ximas de plantas qu\u00edmicas.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">De acordo com D\u00e9bora, j\u00e1 existe, principalmente na Europa, um mercado, ainda incipiente, de revestimentos inteligentes para combate \u00e0 corros\u00e3o, voltados \u00e0s ind\u00fastrias aeron\u00e1utica e petroqu\u00edmica. Entretanto, esses revestimentos utilizam, como reservat\u00f3rios dos compostos anticorrosivos, principalmente microc\u00e1psulas polim\u00e9ricas ou hidr\u00f3xidos duplos lamelares, que s\u00e3o materiais de fabrica\u00e7\u00e3o mais complexa, de alto custo e de maior impacto ambiental do que os hidroxissais lamelares utilizados nos nanorreservat\u00f3rios da UFPR. Conforme os autores do artigo, estes materiais nunca tinham sido usados para armazenar e liberar inibidores de corros\u00e3o antes deste trabalho, nem na ind\u00fastria nem na literatura cient\u00edfica.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Todo o trabalho reportado no artigo da\u00a0<em>ACS Applied Materials and Interfaces<\/em>\u00a0foi realizado dentro do doutorado, em curso, de D\u00e9bora Abrantes Nunes Leal, iniciado em 2017. A pesquisa \u00e9 orientada pela professora <a href=\"http:\/\/lattes.cnpq.br\/8295388860220021\">Cl\u00e1udia Marino<\/a> (orientadora), que possui expertise em corros\u00e3o e prote\u00e7\u00e3o de materiais, e pelo professor <a href=\"http:\/\/lattes.cnpq.br\/1858791443785765\">Fernando Wypych<\/a>\u00a0(coorientador), cuja especialidade \u00e9 a s\u00edntese e caracteriza\u00e7\u00e3o de materiais lamelares. O trabalho recebeu financiamento das ag\u00eancias brasileiras Capes, CNPq e Finep.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Atualmente, a pesquisa com os nanorreservat\u00f3rios continua, e os autores indicam que, em breve, apresentar\u00e3o novos resultados, inclusive relacionados ao uso de outros inibidores de corros\u00e3o.<\/p>\n<p><figure id=\"attachment_8734\" aria-describedby=\"caption-attachment-8734\" style=\"width: 600px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-8734\" src=\"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/autores-e1593539948587.jpg\" alt=\"Autores do artigo. A partir da esquerda: D\u00e9bora Abrantes Leal, Fernando Wypych, Cl\u00e1udia Eliana Bruno Marino.\" width=\"600\" height=\"172\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-8734\" class=\"wp-caption-text\">Autores do artigo. A partir da esquerda: D\u00e9bora Abrantes Leal, Fernando Wypych, Cl\u00e1udia Eliana Bruno Marino.<\/figcaption><\/figure><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O artigo cient\u00edfico de autoria de membros da comunidade brasileira de pesquisa em Materiais em destaque neste m\u00eas \u00e9:\u00a0 Zinc-Layered Hydroxide Salt Intercalated with Molybdate Anions as a New Smart Nanocontainer for Active Corrosion Protection of Carbon Steel. D\u00e9bora Abrantes Leal, Fernando Wypych, and Cl\u00e1udia Eliana Bruno Marino. ACS Appl. Mater. 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