Cidades
Publicado em 04/02/2026, às 11h01 Malu Machado
A economia brasileira e a manutenção de empregos estão ligadas à produção de petróleo, que enfrenta desafios com incrustações que interrompem o fluxo do óleo, resultando em prejuízos bilionários. A nova tecnologia desenvolvida na UFRN promete mitigar esse problema, oferecendo uma solução mais eficiente e econômica.
Pesquisadores criaram um sensor baseado em nanopartículas de prata que detecta inibidores químicos de forma sete vezes mais eficaz que métodos tradicionais, permitindo um monitoramento preciso e em tempo real. O uso de um supercomputador foi crucial para validar a eficácia do novo método, que já foi publicado em uma revista científica internacional.
O próximo passo é transformar essa tecnologia em sensores portáteis que possam ser utilizados diretamente nas plataformas de petróleo, eliminando a necessidade de análises laboratoriais distantes. A expectativa é que essa inovação não apenas beneficie o setor de petróleo, mas também seja expandida para monitorar outros compostos químicos industriais.
A economia brasileira e a manutenção de milhares de empregos dependem diretamente da produção de petróleo. No entanto, um dos maiores desafios silenciosos dessa indústria são as incrustações.
As incrustações funcionam como depósitos de minerais que grudam nas paredes dos dutos e poços, agindo como um "colesterol" que interrompe o fluxo do óleo. Quando uma tubulação entope, a produção para e os prejuízos são bilionários.
Para combater esse problema, o setor utiliza substâncias químicas chamadas inibidores. O grande obstáculo, até agora, era monitorar esses produtos: os métodos tradicionais são caros, demorados e exigem laboratórios altamente especializados. Mas uma tecnologia desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) promete mudar essa realidade.
Pesquisadores do Instituto de Química da UFRN, em parceria com o Núcleo de Processamento de Alto Desempenho (NPAD), desenvolveram uma técnica baseada em um sensor extremamente sensível. Eles utilizaram uma base de vidro revestida com quatro camadas de nanopartículas de prata.
Essa arquitetura especial funciona como um amplificador: ela consegue identificar a presença do inibidor químico (o ATMP) de forma sete vezes mais potente que as técnicas comuns. Na prática, isso permite detectar quantidades mínimas da substância, garantindo que a dosagem para evitar entupimentos esteja sempre correta.
O avanço não ficou apenas nos testes de bancada. O uso do supercomputador do NPAD foi fundamental para realizar cálculos teóricos avançados. Essas análises confirmaram que o inibidor tem uma forte atração química pela prata, validando a eficácia e a robustez do novo método.
Os resultados foram tão expressivos que acabaram publicados na prestigiada revista científica internacional Elsevier, comprovando para o mundo que a solução potiguar é viável e pronta para ser aplicada no campo.
Segundo o professor Rafael Fernandes, um dos coordenadores do estudo, a nova metodologia supera de longe as técnicas atuais, como a cromatografia iônica.
O método é mais rápido, econômico e menos dependente de infraestrutura pesada”, explica o pesquisador.
Ele reforça que o monitoramento em tempo real reduz custos operacionais e evita as temidas paradas na produção causadas por obstruções.
Além de Rafael Fernandes, o estudo contou com a colaboração dos professores Rosangela Balaban e Miguel Ângelo de Souza, consolidando a UFRN como um polo de inovação para o setor energético.
O próximo passo da pesquisa é transformar essa descoberta em um produto comercial. O objetivo é desenvolver sensores portáteis que possam ser levados diretamente para as plataformas e poços de petróleo. Isso eliminaria a necessidade de enviar amostras para laboratórios distantes, permitindo que as decisões sejam tomadas na hora, no local da operação.
A expectativa é que a tecnologia seja expandida para monitorar outros compostos químicos industriais, reforçando a soberania tecnológica do Brasil na gestão de suas fontes de energia.
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