Esfoliação verde de materiais bidimensionais assistidos por nanopartículas magnéticas para aplicações em magnetohipertermia.
Materiais Bidimensionais, Nanocompósitos Magnéticos, Magnetohipertermia
Este trabalho aborda a esfoliação e caracterização de materiais bidimensionais utilizando goma arábica e nanopartículas magnéticas, explorando seu potencial para aplicações em magnetohipertermia. Grafeno e dicalcogenetos de metais de transição (TMDs) — incluindo Dissulfeto de Molibdênio (MoS₂), Dissulfeto de Tungstênio (WS₂), Disseleneto de Molibdênio (MoSe₂) e Dissulfeto de Titânio (TiS₂) — foram esfoliados com sucesso por meio do método de esfoliação líquida. A goma arábica foi empregada como surfactante verde, aprimorando a esfoliação e garantindo a compatibilidade dos nanocompósitos. A incorporação de nanopartículas magnéticas conferiu propriedades magnéticas aos materiais, permitindo sua aplicação no aquecimento localizado para tratamento de câncer via magnetohipertermia. As propriedades estruturais, morfológicas e magnéticas dos nanocompósitos foram caracterizadas por difração de raios X (DRX), espectroscopia Raman, espectroscopia no infravermelho, microscopia eletrônica e medidas magnéticas. A microscopia eletrônica de transmissão revelou nanopartículas magnéticas (MNPs) quase esféricas, com diâmetro médio de 〈D_TEM〉 = 8,3 ± 0,1 nm, ancoradas uniformemente na superfície dos flocos de materiais de van der Waals (vdWs). A espectroscopia Raman confirmou as assinaturas características dos materiais 2D e a formação dos nanocompósitos magnéticos com diferentes espessuras. Medidas de potencial zeta indicaram alta estabilidade coloidal, fundamental para aplicações biomédicas, enquanto análises magnéticas demonstraram o comportamento superparamagnético dos compósitos. Os testes de magnetohipertermia revelaram que os nanocompósitos Grafeno@GA@MNPs e TiS₂@GA@MNPs apresentaram as maiores taxas de absorção específica de calor (SAR), atingindo 21.404 W/g e 23.255 W/g, respectivamente, sob campos magnéticos alternados. Esses resultados destacam o grande potencial desses materiais para aplicações biomédicas, especialmente em terapias baseadas em aquecimento localizado.