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    Analytical Chemistry for Chemical Engineers: A Hands-On Activity for Discovering Cooking Effects on Micronutrient Quantities in Raw and Cooked Vegetables

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    This paper reports the quantification of Ca, Mg, and Fe as micronutrients in different vegetables (spinach, sugar beets, and carrots) from raw and processed samples. Simple extraction procedures, titrations, and spectrophotometric analysis were used to determine the amounts of micronutrients before and after cooking. From the obtained results, an ANOVA analysis was performed to determine statistical differences between the samples. Results show that the final amounts of micronutrients decreased after cooking for all vegetables.Fil: Ressia, Delfina. Universidad Nacional del Sur; ArgentinaFil: Ferro, Macarena Ailén. Universidad Nacional del Sur; ArgentinaFil: Trobiani Di Canto, Juliana Azul. Universidad Nacional del Sur; ArgentinaFil: Saugo, Melisa. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca; Argentina. Universidad Nacional del Sur; ArgentinaFil: Ciolino, Andrés Eduardo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca. Planta Piloto de Ingeniería Química. Universidad Nacional del Sur. Planta Piloto de Ingeniería Química; Argentin

    Electrodeposition of polypyrrole on Nitinol alloy in the presence of inhibitor ions for corrosion protection

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    The electrosynthesis of polypyrrole (PPy) films on Nitinol (NiTi) from solutions containing different corrosion inhibitors is reported. The corrosion behaviour of the coated samples was investigated in 0.15 M NaCl solution. The presence of molybdate ions in the polymer matrix confers to the substrate a greater resistance to pitting corrosion. The polymer formed potentiostatically in a solution at pH 12 containing nitrate and molybdate is the most efficient in terms of adhesion and corrosion protection. Results are interpreted in terms of the nature of the dopants, the good electroactivity of the polymer and passive properties of the oxide layer.Fil: Flamini, Daniel Omar. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Química. Instituto Ingenieria Electroquímica y Corrosión; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; ArgentinaFil: Saugo, Melisa. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Química. Instituto Ingenieria Electroquímica y Corrosión; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; ArgentinaFil: Saidman, Silvana Beatriz. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Química. Instituto Ingenieria Electroquímica y Corrosión; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentin

    Formación de películas de n-octiltrimetoxisilano para la protección anticorrosiva de nitinol

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    Uno de los problemas del uso de nitinol (NiTi) como biomaterial es la acumulación de proteínas sobre la superficie del material, lo cual puede generar la coagulación de la sangre [1]. Este inconveniente puede controlarse si la superficie de la aleación se hace más hidrófoba. De esta manera, la superficie modificada repele tanto líquidos como proteínas, obteniendo como resultado una mayor resistencia a la corrosión y hemocompatibilidad [2]. Un método para lograr esto es mediante la silanización, es decir, la formación de una película de silanos, la cual puede resultar muy protectora debido a formación de enlaces covalentes metal-silano.Fil: Saugo, Melisa. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca; Argentina. Universidad Nacional del Sur; ArgentinaFil: Flamini, Daniel Omar. Universidad Nacional del Sur; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca; ArgentinaFil: Saidman, Silvana Beatriz. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca; Argentina. Universidad Nacional del Sur; ArgentinaXXII Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química InorgánicaLa PlataArgentinaUniversidad Nacional de la Plata. Facultad de IngenieríaAsociación Argentina de Investigaciones Fisicoquímic

    Caracterización y aplicaciones de recubrimientos sintetizados sobre la aleación Nitinol

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    En este trabajo de Tesis se estudió la electrosíntesis de distintos recubrimientos utilizando Nitinol (NiTi) como sustrato. Se electroformaron películas de polipirrol (PPy) a partir de diferentes soluciones electrolíticas. La superficie de la aleación se modificó también mediante la técnica de anodizado. Para caracterizar los distintos recubrimientos, se utilizaron técnicas electroquímicas y de superficie, con el objetivo principal de determinar las propiedades anticorrosivas. Se emplearon soluciones electrolíticas que contenían diferentes inhibidores de la corrosión, tales como molibdato, nitrato y citrato para realizar la electrosíntesis de PPy. Se determinó que la presencia de iones molibdato en la matriz polimérica confiere al sustrato una mayor resistencia a la corrosión. El polímero formado potenciostaticamente en una solución de pH 12 que contiene nitrato y molibdato es el más eficaz en términos de adhesión y protección contra la corrosión. La electrosíntesis de PPy también pudo realizarse a partir de soluciones de sulfosuccinato. El polímero fue formado potenciostaticamente en soluciones de pH 1 y 7. Las películas obtenidas fueron muy adherentes y presentaron una conductividad eléctrica aceptable. Si bien ambos recubrimientos mejoraron la protección del sustrato, las películas formadas en la solución de menor pH ofrecieron los mejores resultados. También se realizó la electrosíntesis de películas de PPy sobre NiTi a partir de soluciones de salicilato de sodio (NaSa) de diferentes concentraciones. El empleo de una alta concentración de NaSa condujo a la formación de microtubos rectangulares huecos de PPy, con buenas propiedades anticorrosivas. Se estudió la inmovilización de especies de plata y de cobre en el polímero con morfología microtubular. En el caso de la plata, el depósito se realizó en condiciones de circuito abierto y la cantidad de especies incorporadas dependió del grado de oxidación del polímero. Los depósitos de cobre se obtuvieron potenciostaticamente. Finalmente, se evaluó la actividad antibacterial de los recubrimientos ante las bacterias Gram positivas Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis. Ambas cepas resultaron sensibles a los recubrimientos modificados con plata mientras que no se obtuvieron resultados positivos para los recubrimientos modificados con cobre. Se inmovilizaron también especies de galio, zinc y cobalto en los microtubos de PPy electrosintetizados sobre NiTi. En este caso, la actividad antibacteriana de los recubrimientos se evaluó frente a Escherichia coli. Los mejores resultados se obtuvieron con las películas que contenían galio. Estas películas también otorgaron una buena protección anticorrosiva al sustrato. Por otra parte, y con el fin de mejorar la resistencia a la corrosión del NiTi, se realizó un proceso de anodizado tanto bajo control potenciostático como galvanostático en soluciones ácidas y alcalinas de molibdato. El proceso de anodizado redujo considerablemente el contenido de Ni y aumentó el de Ti en el óxido superficial. Este enriquecimiento de titanio en la superficie está asociado con el incremento de la resistencia a la corrosión. El óxido formado presentó una superficie lisa, sin grietas o poros. Se obtuvieron resultados similares al anodizar el NiTi en presencia de bis(2- etilhexil) sulfosuccinato de sodio. En este caso, el óxido formado consistió en TiO2, no detectándose Ni en su superficie.In this Thesis work, the electrosynthesis of different coatings on NiTi as a substrate was studied. Polypyrrole (PPy) films were electrosynthesized using different electrolytes. In addition, the surface of the alloy was modified by means of the anodization technique. To characterize the coatings, different electrochemical and surface techniques were used, with the main objective of determining the anticorrosive properties. The electrosynthesis of PPy films from solutions containing corrosion inhibitors such as molybdate, and citrate was performed. The presence of molybdate ions in the polymer matrix conferred a greater resistance to corrosion. The polymer formed potentiostatically in a pH 12 solution, containing nitrate and molybdate was the most efficient in terms of adhesion and corrosion protection. Electrosynthesis of PPy was also possible using solutions of sulfosuccinate. The PPy was formed potentiostatically in solutions of pH 1 and 7. The films were very adherent and had an acceptable electrical conductivity. While both coatings improved substrate protection, the films formed at a lower pH ((in a pH 1 solution)) offered better results. The electrosynthesis of PPy films onto NiTi from sodium salicylate (NaSa) solutions of different concentrations was also performed. A high NaSa concentration leads to the formation of hollow rectangular microtubes, with good corrosion protection properties. The immobilization of silver and copper species on PPy rectangular microtubes was studied. In the case of silver, the deposition was performed at open circuit conditions and the amount of incorporated species depended on the oxidation degree of the polymer. Copper deposition was performed potentiostatically. Finally, the antibacterial activity of the coatings against the Gram-positive bacteria Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis was evaluated. Both strains resulted sensitive to the coatings modified with silver while no positive results were obtained in the case of copper. Gallium, zinc and cobalt species were also immobilized in PPy microtubes electrosynthesized on NiTi. In this case, the antibacterial activity of the coatings was evaluated against Escherichia coli. The best results were obtained for the coatings containing gallium species. This film also exhibited a good corrosion protection performance. In order to improve NiTi corrosion resistance, protective films were formed on its surface by means of anodization under potentiostatic or galvanostatic control in the presence of molybdate, in alkaline and acidic solutions. The anodization process reduced considerably the Ni content and increased the amount of Ti in the oxide film. This titanium enrichment on the outermost surface is associated with the enhanced anticorrosion performance. The oxide grown presented a smooth surface, without cracks or pores. Similar results were obtained when NiTi was anodized in the presence of sodium bis 2-ethylhexyl sulfosuccinate. In this case, the oxide formed consists of TiO2, while no Ni was found in the outermost surface.Fil: Saugo, Melisa. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Química. Instituto de Ingeniería Electroquímica y Corrosión; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentin

    Protección anticorrosiva de Nitinol mediante la formación de recubrimientos de silano modificados con especies de plata

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    El Nitinol (NiTi) es una aleación equiatómica de Ni y Ti. Posee buena resistencia a la corrosión, debido a la presencia de una película de óxido compuesta principalmente por TiO2. La mayor preocupación en su uso como biomaterial es la liberación de Ni2+, la cual puede reducirse mediante la formación de distintos recubrimientos.Fil: Saugo, Melisa. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Química. Instituto de Ingeniería Electroquímica y Corrosión; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca; ArgentinaFil: Flamini, Daniel Omar. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Química. Instituto de Ingeniería Electroquímica y Corrosión; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; ArgentinaFil: Brugnoni, Lorena Inés. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca. Instituto de Ciencias Biológicas y Biomédicas del Sur. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia. Instituto de Ciencias Biológicas y Biomédicas del Sur; ArgentinaFil: Saidman, Silvana Beatriz. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Química. Instituto de Ingeniería Electroquímica y Corrosión; Argentina19° Congreso Internacional de Metalurgia y MaterialesValdiviaChileUniversidad Austral de ChileSociedad Chilena de Metalurgia y MaterialesAsociación Argentina de Materiale

    Silver deposition on polypyrrole films electrosynthesised onto Nitinol alloy. Corrosion protection and antibacterial activity

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    The electrosynthesis of polypyrrole films onto Nitinol from sodium salicylate solutions of different concentrationsis reported. The morphology and corrosion protection properties of the resulting coatings were examined and they both depend on the sodium salicylate concentration. The immobilisation of silver species in PPy films constituted by hollowrectangular microtubeswas studied as a function of the polymer oxidation degree. The highest amount of silver was deposited when the coated electrode was prepolarised at −1.00 V (SCE) before silver deposition, suggesting an increase in the amount of non-oxidised segments in the polymer. Finally, the antibacterial activity of the coating against the Gram positive Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis bacteria was evaluated. Both strains resulted sensitive to the modified coatings, obtaining a slightly better result against S. aureus.Fil: Saugo, Melisa. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Química; ArgentinaFil: Flamini, Daniel Omar. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Química; ArgentinaFil: Brugnoni, Lorena Inés. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca. Planta Piloto de Ingeniería Química. Universidad Nacional del Sur. Planta Piloto de Ingeniería Química; ArgentinaFil: Saidman, Silvana Beatriz. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Química; Argentin

    Enhancing the corrosion behavior of Ti–6Al–4V and Nitinol alloys by simple chemical oxidation in H2O2

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    This study investigated the effect of hydrogen peroxide treatment on the corrosion behavior of two Ti biomaterial alloys (Ti–6Al–4V and Nitinol (NiTi)). The obtained oxides were characterized by a scanning electron microscope (SEM), X-ray diffraction (XRD) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). Even though both oxidized alloys are constituted mostly by TiO2 oxide on their surfaces, different topographies were obtained: a non-porous film with mud-cracked structure type was formed on Ti–6Al–4V while some micropores were observed on the NiTi surface. Oxidized NiTi samples also exhibited Ni species present as oxides and hydroxides in the form of Ni2+ and Ni3+. The ICP-AES analysis demonstrated that the presence of the oxides reduced the amount of alloying ions released to the simulated physiological environment after the electrochemical tests. The results show that this simple technique without the need for thermal post-treatment is enough to reduce the corrosion current density (icorr) and shift the corrosion potential (Ecorr) to more noble values enhancing the anticorrosive properties of both Ti-based alloys in Ringer solution. Moreover, the hydrophilicity of the surfaces was increased after the treatment.Fil: Martínez, Alejandra Leonor. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca; Argentina. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Química. Instituto de Ingeniería Electroquímica y Corrosión; ArgentinaFil: Saugo, Melisa. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca; Argentina. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Química. Instituto de Ingeniería Electroquímica y Corrosión; ArgentinaFil: Flamini, Daniel Omar. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca; Argentina. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Química. Instituto de Ingeniería Electroquímica y Corrosión; ArgentinaFil: Saidman, Silvana Beatriz. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca; Argentina. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Química. Instituto de Ingeniería Electroquímica y Corrosión; Argentin

    Corrosion resistance improvement of nitinol by anodisation in the presence of molybdate ions

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    The corrosion behaviour of Nitinol (NiTi) alloy was studied in Ringer solution. In order to improve its corrosion resistance, protective films were formed on the NiTi surface by means of anodisation under potentiostatic or galvanostatic control in the presence of the corrosion inhibitor molybdate in alkaline and acidic solutions. The anodisation process reduces considerably the Ni content and increases the Ti content in the oxide film, indicating that the Ti/Ni stoichiometry in the outermost surface is much higher than in pure NiTi. The titanium enrichment on the outermost surface as TiO2 enhanced its anticorrosion performance, as was suggested by the decrease in the amount of Ni and Ti released in Ringer solution under open circuit potential (OCP) condition and under potentials where the bare substrate suffers pitting attack. The best anodised film in terms of corrosion protection was obtained under potentiostatic condition in alkaline solution. The presence of oxidised molybdenum species in the oxide potentiostatically grown in alkaline solution, generates a corrosion protective film with a smoother and denser surface than other oxides formed in acidic solutions, without any defects like micro-cracks or pores.Fil: Saugo, Melisa. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca; Argentina. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Química; ArgentinaFil: Flamini, Daniel Omar. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca; Argentina. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Química; ArgentinaFil: Zampieri, Guillermo Enrique. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; ArgentinaFil: Saidman, Silvana Beatriz. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte; Argentina. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Química; Argentin

    Immobilization of antibacterial metallic cations (Ga 3+ , Zn 2+ and Co 2+ ) in a polypyrrole coating formed on Nitinol

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    Gallium, zinc and cobalt species were immobilized in hollow rectangular-sectioned microtubes of polypyrrole(PPy) electrosynthesized on Nitinol (NiTi) alloy by means of two different methods. One of them involved theimmobilization after the PPy electropolymerization and the other one during the electrosynthesis process. Theantibacterial activity of the coating against Escherichia coli (E. coli) was evaluated and the best results wereobtained with gallium species. Characterization results demonstrated that gallium is incorporated into the PPymatrix as Ga3+ ions. The PPy film with gallium species incorporated during the electropolymerization exhibiteda good corrosion protection performance.Fil: Saugo, Melisa. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Química. Instituto de Ingeniería Electroquímica y Corrosión; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca; ArgentinaFil: Brugnoni, Lorena Inés. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca. Instituto de Ciencias Biológicas y Biomédicas del Sur. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia. Instituto de Ciencias Biológicas y Biomédicas del Sur; ArgentinaFil: Flamini, Daniel Omar. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca; Argentina. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Química. Instituto de Ingeniería Electroquímica y Corrosión; ArgentinaFil: Saidman, Silvana Beatriz. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca; Argentina. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Química. Instituto de Ingeniería Electroquímica y Corrosión; Argentin

    Low-Voltage Polarization in AOT Solution to Enhance the Corrosion Resistance of Nitinol

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    In this work, the corrosion behavior of bare nitinol (NiTi) alloy in Ringer's solution containing different concentrations of sodium bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate (AOT) was first studied in order to determine whether the surfactant acts as a corrosion inhibitor. Results of potentiostatic and potentiodynamic experiments allowed concluding that AOT is a pitting corrosion inhibitor for NiTi. In a second stage of this research work, NiTi was treated under potentiostatic control (2.00 V) for 1 h in 0.10 M AOT solutions of pH 8.4 and 12. Static and rotating electrodes were used. The influence exerted by this treatment on the passive behavior of the alloy was studied in Ringer's solution using different electrochemical and surface analysis techniques. The best anticorrosion performance was obtained using a rotating electrode and AOT solution of pH 8.4. The thin oxide layer grown potentiostatically consists of TiO2, while no Ni was found in the outermost layer. The presence of this oxide layer allows reducing the amount of Ni and Ti released at open circuit potential conditions and at very positive potentials where pitting corrosion of the bare alloy occurs.Fil: Saugo, Melisa. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca; Argentina. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Química. Instituto de Ingeniería Electroquímica y Corrosión; ArgentinaFil: Flamini, Daniel Omar. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca; Argentina. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Química. Instituto de Ingeniería Electroquímica y Corrosión; ArgentinaFil: Saidman, Silvana Beatriz. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca; Argentina. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Química. Instituto de Ingeniería Electroquímica y Corrosión; Argentin
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