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As esferas precipitadas com banho de coagulação constituí<strong>do</strong> da solução de NaOH<br />
(1 M) não possuíram boa resistência mecânica e dissolveram-se em soluções com pH abaixo<br />
de 7,0. Essa observação demonstrou que o fator decisivo para o sucesso da obtenção das<br />
esferas foi o banho de precipitação, e não os tipos de áci<strong>do</strong>s utiliza<strong>do</strong>s para promover a<br />
solubilização da quitosana. Esse resulta<strong>do</strong> corrobora as observações de Chiou e Wu (2004),<br />
que utilizaram meto<strong>do</strong>logia semelhante (banho de coagulação com NaOH 1 M) para o preparo<br />
das esferas, e observaram que as mesmas se dissolviam parcialmente em soluções com pH<<br />
6,0.<br />
4.3.2-CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DAS ESFERAS ATIVADAS<br />
A ativação das esferas de quitosana foi realizada com várias concentrações de<br />
glutaraldeí<strong>do</strong>. Dentro deste contexto, foram avaliadas as possíveis modificações causadas<br />
sobre os parâmetros geométricos das esferas de quitosana, como raio médio, densidade e<br />
porosidade. A Figura 17 ilustra os resulta<strong>do</strong>s obti<strong>do</strong>s, onde é possível observar uma queda nos<br />
valores de porosidade e raio médio das esferas ativadas com soluções de glutaraldeí<strong>do</strong> acima<br />
de 7%. Esse efeito ocorre devi<strong>do</strong> ao aumento <strong>do</strong> número de grupos aldeí<strong>do</strong>s na superfície <strong>do</strong><br />
polímero, ocasionan<strong>do</strong> a formação de ligações imino entre os próprios grupos amino <strong>do</strong><br />
polímero (ligações entrecruzadas), conforme ilustra o Esquema 1.<br />
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