Browsing by Author "Evtuguin, Dmitry"
Now showing 1 - 4 of 4
Results Per Page
Sort Options
- Caracterização do Engaço da Uva e Avaliação do seu Potencial como Matéria‐Prima LenhocelulósicaPublication . Prozil, Sónia; Mendes, Joana; Evtuguin, Dmitry; Cruz-Lopes, LuísaResumo O presente estudo avalia a composição química detalhada do engaço da uva de modo a encontrar novas formas para a sua valorização. O engaço da uva é um subproduto vinícola de origem lenhocelulósica, com 30-31% de celulose, 21% de hemicelulose, 17-18% de lenhina, 15-16% de taninos e cerca de 6,0% de proteínas. A análise dos monossacarídeos mostrou que, a seguir à celulose, a xilana é o segundo polissacarídeo mais abundante no engaço (ca. 12%). A celulose foi isolada pelo método Kürscher e Hoffer e foi caracterizada por difração de raios-X (DRX). Esta análise revelou a existência de uma célula unitária típica de celulose I com um elevado grau de cristalinidade (ca. 75%). Também foi possível verificar uma elevada abundância de compostos extratáveis em água (ca. 24%), atribuídos principalmente a sais inorgânicos solúveis, taninos hidrolisáveis e pectinas. A lenhina Klason foi caracterizada por espectroscopia de infravermelho e espectroscopia de ressonância magnética tendo-se verificado tratar-se de uma lenhina do tipo HGS, com predominância de unidades guaiacilo.
- Caracterização Química do Folhelho Branco e do Folhelho Tinto Proveniente de Castas Típicas da Região do DãoPublication . Mendes, Joana;; Lopes, Sónia; Prozil, Sónia; Evtuguin, Dmitry; Cruz-Lopes, LuísaResumo O presente trabalho avalia e compara a composição química do folhelho branco e tinto, proveniente de castas típicas da região do Dão. A análise química mostra que o folhelho é constituído essencialmente por celulose, hemiceluloses, proteínas e extratáveis em água. Os compostos solúveis em água são constituídos principalmente por açúcares monoméricos (glucose e frutose) e por uma mistura complexa de hemiceluloses. A celulose do folhelho branco e tinto foi avaliada por difração de raios-X (DRX) e verificou-se que se trata de celulose I com um grau de cristalinidade de 66,1 e 72,8%, no folhelho tinto e branco, respetivamente. O teor de celulose no folhelho branco (12,5%) é bastante inferior quando comparado com o do folhelho tinto (20,8%). Os métodos espectroscópicos, nomeadamente RMN CP/MAS de 13C, permitiram verificar a presença de material ceroso e cuticular em ambos os folhelhos. Os extratáveis em diclorometano dos folhelhos são constituídos maioritariamente por ácidos gordos e terpenos.
- Environmental advantages through producing energy from grape stalk pellets instead of wood pellets and other sourcesPublication . Ferreira, José; Esteves, Bruno; Cruz-Lopes, Luísa; Evtuguin, Dmitry; Domingos, IdalinaThe aim of this study was to quantify and compare the environmental impact of the heat of grape stalk pellets with that of wood pellets and other sources, using the Life Cycle Assessment methodology. The study was carried out using the ISO 14040/44 series standard. The inventory analysis and, subsequently, the impact analysis were performed using the software SimaPro8.4.0. The method chosen for this environmental impact assessment was CML-IA baseline. The results show that heat from grape stalk pellets is more environmentally friendly than heat from wood pellets for 7 out of 11 impact categories, including marine aquatic ecotoxicity, which is considered the most important impact category. A global reduction of 1.6 × 104 or 1.14 × 106 or 1.9 × 106 tonne of CO2 eq emissions could be achieved if the global potential production of grape stalk pellets replaced wood pellets or light fuel oil or hard coal briquettes, respectively, contributing to the achievement of the EU’s objectives.
- Nanotechnology Applied to Cellulosic MaterialsPublication . Fernandes, Ana; Cruz-Lopes, Luísa; Esteves, Bruno; Evtuguin, DmitryAbstract: In recent years, nanocellulosic materials have attracted special attention because of their performance in different advanced applications, biodegradability, availability, and biocompatibility. Nanocellulosic materials can assume three distinct morphologies, including cellulose nanocrystals (CNC), cellulose nanofibers (CNF), and bacterial cellulose (BC). This review consists of two main parts related to obtaining and applying nanocelluloses in advanced materials. In the first part, the mechanical, chemical, and enzymatic treatments necessary for the production of nanocelluloses are discussed. Among chemical pretreatments, the most common approaches are described, such as acid- and alkali-catalyzed organosolvation, 2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl (TEMPO)-mediated oxidation, ammonium persulfate (APS) and sodium persulfate (SPS) oxidative treatments, ozone, extraction with ionic liquids, and acid hydrolysis. As for mechanical/physical treatments, methods reviewed include refining, high-pressure homogenization, microfluidization, grinding, cryogenic crushing, steam blasting, ultrasound, extrusion, aqueous counter collision, and electrospinning. The application of nanocellulose focused, in particular, on triboelectric nanogenerators (TENGs) with CNC, CNF, and BC. With the development of TENGs, an unparalleled revolution is expected; there will be self-powered sensors, wearable and implantable electronic components, and a series of other innovative applications. In the future new era of TENGs, nanocellulose will certainly be a promising material in their constitution.