Aplicação de Quelantes Bidentados na Remoção de Chumbo em Efluentes: Uma Abordagem Teórica e Sustentável
quelantes, in silico, metais pesados, efluente e ambiente
A utilização de ferramentas computacionais avançadas para a previsão de propriedades físico-químicas e processos moleculares vem se consolidando como uma abordagem estratégica no desenvolvimento de soluções sustentáveis para problemas ambientais. No âmbito das energias e ambiente, as técnicas de simulação computacional se destacam como aliadas na aceleração de pesquisas e inovações, permitindo a análise detalhada de compostos e suas interações com o meio ambiente. Em especial, os agentes quelantes desempenham um papel crucial na remediação de poluentes, como os metais pesados, por serem capazes de formar complexos estáveis com esses elementos, utilizando orbitais não ligantes de heteroátomos como oxigênio e enxofre. Essas moléculas têm ampla aplicação, que vai desde anticoagulantes até conservantes alimentares e cosméticos, sendo especialmente relevantes na mitigação dos impactos ambientais causados por metais tóxicos. No Brasil, a contaminação de recursos hídricos por metais pesados, como o chumbo (Pb), tornou-se um desafio crescente nas últimas décadas, agravando os danos ao meio ambiente e representando uma séria ameaça à saúde pública. Agentes quelantes como as β-dicetonas e ditioxamidas vêm sendo investigados por sua eficácia na captura de metais pesados, com estudos preliminares sugerindo seu potencial como alternativas promissoras para a quelação desses poluentes. Neste contexto, o presente trabalho se propõe a realizar um estudo teórico aprofundado, utilizando simulações in silico para avaliar a eficiência desses quelantes na complexação de metais pesados. A pesquisa será conduzida por meio de dinâmica molecular, empregando uma gama de algoritmos de escore e diferentes campos de força. Além disso, serão avaliados parâmetros termodinâmicos e estruturais, como temperatura, densidade, volume, energia potencial mínima, e o tempo necessário para a formação de complexos estáveis, em simulações de até 100 nanosegundos. Esses dados preditivos servirão como indicadores da estabilidade dos complexos quelato-metal e da afinidade dos ligantes pelos metais, oferecendo insights fundamentais para a compreensão dos mecanismos de captura de metais pesados. A comparação dos dados obtidos por simulação com resultados experimentais reportados na literatura permitirá a validação e refinamento dos modelos teóricos empregados. Espera-se, com este estudo, contribuir para o desenvolvimento de uma metodologia robusta para simulações in silico aplicadas à quelação de metais, proporcionando uma plataforma que possa ser utilizada em pesquisas futuras, tanto para a síntese de novos quelantes quanto para a triagem de compostos naturais ou sintéticos com potencial ambientalmente benéfico. Essa abordagem está alinhada com os objetivos do programa de pós-graduação em Energias e Ambiente, que busca soluções inovadoras e sustentáveis para os desafios ambientais globais