Resumo |
A ceftriaxona é um antibiótico pertencente ao grupo das cefalosporinas largamente utilizados no combate a infecções bacterianas, tais como: pneumonia e meningite. Estudos recentes apontam uma preocupação das autoridades com a intoxicação humana e a contaminação de solos e rios devido ao descarte inapropriado dessas substâncias e/ou seus resíduos. Diante disso, percebe-se a importância no desenvolvimento de alternativas para a remoção desses compostos em solução aquosa. Duas vias de degradação mediadas por metais de valência zero são esperadas, uma através da transferência direta de elétrons ao substrato (reação direta) e outra a partir da formação de hidrogênio atômico (reação indireta). Quando tais ensaios são realizados em sistemas aeróbios ainda ocorre a possibilidade de formação de H2O2 que pode ser decomposto, formando os radicais hidroxila, altamente oxidantes. Diante do exposto, este trabalho teve por objetivo estudar a degradação da ceftriaxona em sistemas aquosos por nanopartículas metálicas. Primeiramente, fez-se um estudo da composição dos nanomateriais que apresentassem melhor eficiência de degradação. Foram testadas nanopartículas de ferro/cobre, ferro e cobre. O cobre foi responsável por uma maior resposta de remediação e, portanto, selecionado para estudos posteriores. Tais estudos envolveram a investigação dos fatores determinantes na degradação, como variações de (1) concentração de ceftriaxona, (2) massa de cobre utilizada, (3) temperatura, (4) tempo de reação e (5) pH inicial. As reações foram realizadas sob agitação constante e temperatura controlada. Alíquotas foram retiradas em diferentes intervalos de tempo até 10 min de reação, filtradas e analisadas por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com detector UV-Vis (CLAE). Os resultados apontaram uma eficiência máxima de degradação quando se utilizou as seguintes condições experimentais: (1) 100 mL de solução Ceftriaxona 50 mg/L à 25°C e adicionando 0,1 g de cobre ao sistema. Diante dos resultados obtidos, pode-se dizer que o processo de degradação mediado por nanopartículas de cobre é simples, barato e eficiente nas condições estudadas. |