O princípio básico da medição do pH consiste na determinação da atividade do hidrônio (H3O+). Para tal, utiliza-se eletrodo de medida de referência e um dispositivo destinado a transformar essa atividade química do hidrogênio em sinal elétrico (em milivoltagem), que será convertido em valor de pH. Durante essa conversão é necessário que o sinal elétrico seja amplificado e, só posteriormente, convertido eletronicamente para o correspondente valor de pH (Maia & Maia, 2005). Por se tratar de uma atividade iônica apresenta um certo grau de incerteza em relação as suas medidas, e por isso, exige bastante cuidado durante o seu manuseio. Esta análise está sujeita a diferentes tipos de erros relacionados tanto ao equipamento quanto ao manipulador deste, tais como: calibração incorreta do instrumento, contaminação das soluções tampão usadas na calibração e contaminação do eletrodo. Algumas possíveis formas de minimizar esses erros é o cuidado com o eletrodo de referência e a escolha das soluções tampão a serem utilizadas (Fraga et al., 2002). O sistema desenvolvido foi composto por um sensor de pH e um Arduino Uno. O sensor varia sua tensão em função do pH da solução e é acoplado na entrada analógica do Arduino Uno e este, por sua vez, interligado ao computador. O Arduino apresenta a função de alimentar eletricamente o sensor, receber a informação da voltagem e calcular o valor de pH, informando-o em tempo real. Ele é capaz de monitorar tanto variáveis analógicas como digitais e controlar os processos, automatizando-os. As análises do pH foram realizadas, simultaneamente, à temperatura ambiente de aproximadamente 25°C, em um pHmetro de bolso calibrado e também com o dispositivo desenvolvido, para efeito de comparação. O procedimento consistiu na lavagem do bulbo do pHmetro e em seguida a secagem com papel absorvente macio. Posteriormente, o bulbo foi imerso em amostras de água até o momento da estabilização do pH, o qual teve o seu valor registrado. Para obtenção da curva de calibração utilizou-se sete amostras de água que foram acidificadas com acréscimos de diferentes porções de ácido sulfúrico, obtendo diferentes valores de pH. Utilizando-se o pHmetro de bancada foram registrados os correspondentes valores de pH das amostras, possibilitando o levantamento de uma curva de calibração a partir de um ajuste realizado por regressão linear. Utilizando estes dados calculou-se o coeficiente de correlação entre os instrumentos a fim de determinar a eficiência do sensor. O sistema de medição de pH produzido com base na placa de Arduino demonstrou-se altamente viável, pois apresentou uma alta precisão e eficiência, além de apresentar baixo custo em comparação ao pHmetro de bolso comercial.
Photography (1999 – 2013)
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