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Utilização de bagaços de caju, coco, seriguela e milho no processo de adsorção do corante azul de metileno

dc.contributor.authorCunha Neta, Maria de Lourdes da
dc.date.accessioned2024-09-26T11:41:49Z
dc.date.available2024-09-26T11:41:49Z
dc.date.issued30/05/2023
dc.description.abstractO setor têxtil é um dos setores industriais que mais causa impactos ambientais, pois quase todas suas fases de produção geram resíduos, no qual poderá originar um impacto ambiental, sendo um deles a geração de efluentes contaminados por corantes. Atualmente existem diversas técnicas para serem utilizadas no tratamento de efluentes, e uma delas é a adsorção, onde o uso de materiais adsorventes produzidos a partir de resíduos agroindustriais vem ganhando destaque, pois além de ser uma alternativa de baixo custo, auxilia na redução do acúmulo de resíduos. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo a remoção do corante azul de metileno de solução aquosa utilizando os adsorventes provenientes de resíduos naturais como o bagaço do pseudofruto do caju (BC), o endocarpo da seriguela (ES), o mesocarpo do coco (MC) e o sabugo do milho (SM). Estes materiais foram obtidos no comércio local. Inicialmente, os materiais foram submetidos à lavagem, para remoção de impurezas, cortados, triturados e secos em estufa a 100 °C por 24 horas. Após a secagem, os materiais foram moídos em moinho de facas, classificado em peneiras e pesados. A granulometria escolhida foi a de diâmetro de partícula igual a 0.67 mm, que equivale à faixa granulométrica 20-32 Mesh. Os materiais adsorventes foram submetidos às técnicas de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Fluorescência de Raios-X por Energia Dispersiva (EDXFR), Ponto de Carga Zero (PCZ); posteriormente foram realizados estudos cinéticos, isotérmicos e termodinâmicos, sendo aplicados modelos cinéticos e isotermas de adsorção. O estudo cinético de adsorção mostrou que o BC removeu 92% do corante em 40 minutos; o SM e MC removeram 92% e 83% em 80 minutos, respectivamente; e o ES removeu 43% do corante em 120 minutos. Os modelos de Avrami (BC), Elovich (ES), pseudo-segunda ordem (MC) e Avrami (SM) foram os que melhor se ajustaram aos dados experimentais. Em relação ao estudo de isotermas foi possível a verificação dos modelos que melhor me ajustaram aos dados experimentais conforme as temperaturas. Para o BC os modelos de Langmuir a 25 °C, Temkin a 35 °C e 45 °C a de Freundlich foram os modelos que apresentaram melhor correlação com os dados experimentais; já para o ES os que melhor se ajustaram a esse material foram Langmuir nas temperaturas de 25 e 35 °C, e Sips em 45 °C; quanto ao MC, todas as temperaturas se ajustaram ao modelo de Sips, e para o adsorvente SM os modelos que melhor se ajustaram foi Temkin em 25 °C, e Langmuir 35 e 45 °C. As capacidades máximas de adsorção obtidas foram de 97,5 mg/g, 18,8 mg/g, 85,6 mg/g, 45,9 mg/g para os respectivos materiais (BC, ES, MC e SM). Tendo em vista, os dados apresentados neste estudo, pode-se inferir que, os materiais adsorventes estudados mostram-se eficazes para remoção do corante azul de metileno de solução aquosa, e que dentre eles os mais satisfatórios na remoção do corante foram o BC e SM.
dc.description.abstract2The textile sector is one of the industrial sectors that causes the most environmental impacts, since almost all its production phases generate waste, in which it may cause an environmental impact, one of them being the generation of effluents contaminated by dyes. Currently there are several techniques to be used in the treatment of effluents, and one of them is adsorption, where the use of adsorbent materials produced from agro-industrial waste has been gaining prominence, because in addition to being a low-cost alternative, it helps in reducing the accumulation of waste. Thus, this work aims to remove the methylene blue dye from aqueous solution using adsorbents from natural residues such as cashew pseudofruit bagasse (BC), seriguela endocarp (ES), coconut mesocarp (MC) and corn cob (SM). These materials were obtained in local trade. Initially, the materials were washed to remove impurities, cut, crushed and dried in an oven at 100 °C for 24 hours. After drying, the materials were ground in a knife mill, classified into sieves and weighed. The particle size chosen was that of particle diameter equal to 0.67 mm, which is equivalent to the particle size range 20-32 Mesh. The adsorbent materials were submitted to the techniques of Scanning Electron Microscopy (SEM), Energy Dispersive X-ray Fluorescence (EDXFR), Zero Charge Point (PCZ); Subsequently, kinetic, isothermal and thermodynamic studies were performed, and kinetic models and adsorption isotherms were applied. The kinetic adsorption study showed that BC removed 92% of the dye in 40 minutes; MS and CM removed 92% and 83% in 80 minutes, respectively; and ES removed 43% of the dye in 120 minutes. The Avrami (BC), Elovich (ES), pseudo-second order (MC) and Avrami (SM) models were the ones that best fit the experimental data. Regarding the study of isotherms, it was possible to verify the models that best adjusted me to the experimental data according to the temperatures. For the BC, the Langmuir models at 25 °C, Temkin at 35 °C and 45 °C at Freundlich were the models that presented the best correlation with the experimental data; for the ES the ones that best fit this material were Langmuir at temperatures of 25 and 35 °C, and Sips at 45 °C; as for the CM, all temperatures fit the Sips model, and for the SM adsorbent the models that best fit were Temkin at 25 °C, and Langmuir at 35 and 45 °C. The maximum adsorption capacities obtained were 97.5 mg/g, 18.8 mg/g, 85.6 mg/g, 45.9 mg/g for the respective materials (BC, ES, MC and SM). In view of the data presented in this study, it can be inferred that the adsorbent materials studied are effective for removing the methylene blue dye from aqueous solution, and that among them the most satisfactory in the removal of the dye were BC and MS.
dc.description.physical83 p.
dc.identifier.bibliographicCitationCUNHA NETA, Maria de Lourdes da. Utilização de bagaços de caju, coco, seriguela e milho no processo de adsorção do corante azul de metileno. 2023. 83 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Mossoró, 2023.
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/11584
dc.language.isopt_BR
dc.publisher.countryBrasil
dc.publisher.initialsUFERSA
dc.publisher.institutionUniversidade Federal Rural do Semi-Árido
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/
dc.subject.cnpqENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA
dc.subject.keywordbioadsorvente
dc.subject.keywordindústria têxtil
dc.subject.keywordresíduos agroindustriais
dc.subject.keywordtratamento de efluentes
dc.subject.keywordbioadsorbent
dc.subject.keywordtextile industry
dc.subject.keywordagro-industrial waste
dc.subject.keywordeffluent treatment
dc.titleUtilização de bagaços de caju, coco, seriguela e milho no processo de adsorção do corante azul de metileno
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis

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