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SCHEDA FIRB
italiano - english
Unità di Ricerca
- Universita' degli Studi di ROMA "Tor Vergata"
Dip. INGEGNERIA ELETTRONICA, ROMA (RM) - Universita' degli Studi di ROMA "Tor Vergata"
Dip. SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE, ROMA (RM) - Universita' degli Studi di FIRENZE
Dip. CHIMICA, FIRENZE (FI) - Universita' degli Studi di ROMA "La Sapienza"
Dip. CHIMICA, ROMA (RM) - Universita' degli Studi della CALABRIA
Dip. INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI, COSENZA (CS) - Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)
istituto di struttura della materia, ROMA (RM) - CENTRO RICERCHE FIAT S.C.P.A.
Veicoli, TORINO (TO)
FIRB simili:
- 1 - Sviluppo di microsistemi multifunzionali per analisi in diagnostica clinica e nel settore alimentare
Classificazione scientifico-disciplinare
- Area scientifico disciplinare: Ingegneria industriale e dell'informazione
Classificazione brevettuale
- CHEMISTRY; METALLURGY
- TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE (settling tanks, filtering, e.g. sand filters or screening devices, B01D)
- TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE (separation in general B01D; special arrangements on waterborne vessels of installations for treating water, waste water or sewage, e.g. for producing fresh water, B63J; adding materials to water to prevent corrosion C23F; treating radioactively-contaminated liquids G21F9/04; regeneration of reactants for recirculation into processes, see the relevant places for the processes)
- TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE (settling tanks, filtering, e.g. sand filters or screening devices, B01D)
Classificazione geografica
- Regione: Lazio
Bibliografia
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J. Vac. Sci. Technol. B 14, 1527 (1996).
Parole Chiave
biosensori; nanofiltrazione; potabilizzazione; neurotossicita'; controllo dell'acqua; genotossicita'Microsensori e Nanofiltri per il Controllo di Aggregati Molecolari e di Micro-Organismi in Fase Liquida: Applicazione alla Potabilizzazione dell'Acqua
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"Abstract
Obiettivi del progetto.La ricerca proposta ha come obiettivo lo studio, la caratterizzazione, la progettazione, il dimensionamento, la simulazione e la realizzazione di un prototipo di un sistema di potabilizzazione (eventualmente di desalinizzazione) e di controllo in tempo reale di acqua che abbia le seguenti caratteristiche:
-sia equipaggiato di microsensori e biosensori innovativi basati su membrane enzimatiche specifiche per il riconoscimento di classi di pesticidi in grado di rilevare rapidamente (nell'ordine dei minuti) la neuro tossicita', cioe' la presenza di sostanze in grado di inibire la trasmissione nervosa, la genotossicita', cioe' la presenza di composti capaci di alterare la struttura del DNA, la tossicita' integrale, cioe' la presenza di concentrazioni tossiche di ioni metallici quali il piombo, cadmio, mercurio, rame attraverso la misura delle funzione respiratorie, cioe' ossigeno consumato e anidride carbonica prodotta, di cellule di lievito;
- sia equipaggiato da sensori chimici in grado di misurare rapidamente (nell'ordine di minuti) i parametri chimici critici per la potabilita' quali la concentrazione di nitriti,ammoniaca, sali di potassio e di sodio, metalli, di ossigeno disciolto, la conducibilita' ed il pH;
- sia dotato di un sistema software automatico di acquisizione,trattamento, condizionamento, elaborazione dei dati sensoriali per la analisi in tempo reale (ordine di minuti) dell'acqua;
-sia dotato di una>>>
Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
RICCARDO MARINO, Universita' degli Studi di ROMA "Tor Vergata"Obiettivo del Finanziamento
MOTIVAZIONIE' ormai opinione comune che, nel campo del monitoraggio dell'inquinamento ambientale,
che l'analisi chimica di per se' non fornisca sufficienti informazioni per definire il rischio
ecologico di un'acqua, come invece richiesto da molte legislazioni. Inoltre allo stato attuale
non esistono sistemi per una analisi in tempo reale della potabilita' dell'acqua e per una
sua classificazione. Lo stesso concetto di potabilita' dell'acqua potrebbe non ridursi alla
appartenenza di singole misure ad intervalli di tolleranza. D'altra parte esistono impianti
portatili di dissalazione dell'acqua che si basano sull'innovativo principio della osmosi
inversa. I notevoli progressi registrati negli ultimi anni nel campo delle micro e nano
tecnologie hanno portato al progetto ed alla miniaturizzazione di sensori e biosensori
chimici e di tossicita' ed ad una grande varieta' di membrane per la micro e la nano
filtrazione. D'altra parte vi sono stati progressi nelle tecniche automatiche di
classificazione, riconoscimento ed apprendimento sulla base di dati sensoriali. E' quindi
possibile pensare ad un sistema di analisi (anche tossicologica) in tempo reale della
potabilita' dell'acqua ed al progetto di impianti portatili di potabilizzazione dell'acqua. Ci
si propone di verificare la fattibilità tecnica, tecnologica, economica e l'impatto ambientale
ed>>>



