Resumo |
Na contemporaneidade, o emprego de nanopartículas magnéticas em biomedicina tem ganhado cada vez mais destaque. Dentre estas, nanoclusters de materiais magnéticos têm sido obtidos e têm como principal uso a aplicação em alguns procedimentos bastante recorrentes como a hipertermia e ressonância magnética. Tais aplicações são favorecidas devido ao tamanho de poucos nanômetros (100nm), que facilita a endocitose destas pertículas pela celula. Esses materiais tem como principal característica a baixa magnetização e baixa remanência devido a presença de vórtices, além de não apresentar citotoxicidade, tornando-os aptos a serem utilizados em tratamentos da medicina moderna, evitando efeitos de aglomeração dipolar e danos às células. Um dos materiais que mais se encaixa nestas características é o Permalloy, uma liga magnética de ferro-níquel, facilmente obtida através de diversas técnicas. Ao falar de obtenção acessível, pode-se citar também que, dentre os vários meios de obter os nanoclusters, a eletrodeposição se mostra um dos mais eficientes e de fácil acesso graças ao processo de fabricação ocorrer à pressão e temperatura ambiente, o que a torna mais barata que as técnicas sofisticadas que utilizam alto vácuo. Este trabalho de Iniciação Científica Junior teve como objetivo obter nanoclusters de permalloy sobre substratos de cobre e remover os mesmos em solução preparada com persulfato de amônio ((NH4)2S2O8) para análise e caracterização magnética, sendo os mesmos formados e caracterizados no Departamento de Física. Os nanoclusters de permalloy com tamanhos que variam de 50 a 100nm foram obtidos por meio da eletrodeposição e sua morfologia e tamanho caracterizados com microscopia eletrônica de varredura (MEV). A obtenção dos clusters em solução se deu em um processo de remoção através de reação química do persulfato de amônio com o substrato de cobre. Este trabalho, encontra-se no processo de caracterização magnética dos mesmos em solução, por meio da utilização de medidas de susceptibilidade magnética, visando investigar comportamentos de vórtices dos nanoclusters. Na continuidade do trabalho, outras caracterizações serão realizadas para uma aplicação direta na biomedicina, com hipertermia magnética para o tratamento do câncer obtida de uma maneira barata e simplificada. |