Sensores Eletroquímicos Baseados em Nanopartículas de Ouro para Detecção de Pesticidas em Fase Aerossol
Pesticidas, fase aerossol, nanopartículas de ouro
O uso intensivo de pesticidas na agricultura brasileira, embora fundamental para a produtividade e proteção das lavouras, levanta sérias preocupações ambientais e de saúde pública devido à contaminação de solo, água e ar, além da exposição ocupacional. Métodos convencionais de detecção, como cromatografia e espectrometria de massas, apresentam alta confiabilidade, mas demandam infraestrutura complexa, custos elevados e longos tempos de análise. Nesse cenário, sensores eletroquímicos emergem como alternativa promissora, principalmente quando integrados a nanomateriais como nanopartículas de ouro (AuNPs), que oferecem alta área superficial, excelente condutividade elétrica e propriedades eletrocatalíticas. Apesar dos avanços em matrizes líquidas, a detecção de pesticidas em fase aerossol permanece pouco explorada, representando uma lacuna científica e tecnológica relevante. O objetivo deste trabalho é desenvolver sensores eletroquímicos baseados em eletrodos screen-printed modificados com nanopartículas de ouro para detecção de pesticidas em aerossol, com foco em compostos como Clorpirifós e 2,4-D. Os objetivos específicos incluem a síntese e caracterização físico-química das AuNPs, a modificação controlada da superfície dos eletrodos, a caracterização morfológica e eletroquímica do sistema e a avaliação do desempenho analítico frente aos pesticidas em fase aquosa e aerossol. A metodologia envolve a síntese das AuNPs pelo método de Turkevich, sua caracterização por DLS, UV-Vis, FTIR e MEV, e a modificação dos eletrodos screen-printed pela deposição controlada das nanopartículas. O desempenho eletroquímico será avaliado por técnicas como voltametria cíclica e voltametria de onda quadrada. Para simular a aplicação em aerossol, será desenvolvido um protótipo experimental de dispersão controlada, permitindo a validação do sensor em condições reais de deriva. Espera-se que o sensor desenvolvido apresente alta sensibilidade, seletividade e estabilidade para pesticidas organofosforados e outros compostos-alvo, oferecendo uma plataforma de monitoramento ambiental rápida, portátil e de baixo custo. Além de preencher a lacuna existente na detecção em fase gasosa, o estudo poderá contribuir para reduzir a exposição humana a pesticidas tóxicos e apoiar políticas públicas de controle ambiental, alinhando-se às demandas por tecnologias mais eficazes e sustentáveis.