Síntese de compósito de ZnO e biomassa de Cajanus cajan para degradação de azul de metileno via fotocatálise heterogênia

Autores

Palavras-chave:

Azul de Metileno, Biomassa, Compósitos, Fotocatálise.

Resumo

As atividades das indústrias têxteis lançam em forma residual grandes quantidades de corantes orgânicos, o que 
acaba sendo prejudicial aos organismos aquáticos. Nesse sentido, diversos estudos buscam métodos sustentáveis e 
economicamente viáveis para o abatimento dessas substâncias. Uma alternativa eficaz é a fotocatálise heterogênea, um processo 
oxidativo avançado que, através de luz ultravioleta em um semicondutor metálico, cria sítios reativos capazes de mineralizar 
estes poluentes em espécies inócuas. Tal estratégia, quando combinada á adsorção, otimiza a degradação de poluentes através da 
junção das propriedades adsortivas da biomassa e propriedades catalíticas do semicondutor. Nesse sentido, o presente estudo 
buscou desenvolver um compósito de óxido de zinco e biomassa, oriunda da vagem de Cajanus cajan, para o abatimento do azul 
de metileno por meio da fotocatálise. Os compósitos foram preparados pelo método sol-gel modificado e, posteriormente, 
caracterizados por DRX e FTIR. O compósito de ZnO e Cajanus cajan obteve um elevado percentual de degradação do azul de 
metileno, sendo de 91,95% nos 180 min totais de reação.

Referências

1. S. Sadaf; H. N. Bhatti; M. Arif; M. Amim; F.

Nazar; M. Sultan, Desalination and Water

Treatment, 2015, 56, 9, 2425-2437.

2. S. N. P. Lima, Dissertação de Mestrado,

Universidade Federal do Tocantins, 2017.

3. S. Jimenez; M. Andreozzi; M. M. Mico; M. G.

Alvarez; S. Contreras, Sci. Total Environ., 2019,

666, 12-21.

4. A. Sinha; S. Chakrabarti; B. Chaudhuri; S.

Bhattacharjee; P. Ray; S. B. Roy, Ind. e Engin.

Chem. Rese., 2007, 46, 10, 3101-3107.

5. C. B. D. Marien; T. Cottineau; D. Robert; P.

Drogui, Applied Catalysis B: Environ., 2016, 194,

1-6.

6. A. M. F. M. Ventura, Ciência e Tecnologia dos

Materiais, 2009, 21, 3-4, 10-19.

7. H. Zhang; Z. Wang; R. Li; J. Guo; Y. Li; J. Zhu;

X. Xie, Chemos phere, 2017, 185, 351-360.

8. L. K. Munguti; F. B. Dejene, Nano-Struct. &

Nano-Obj., 2021, 27, 100772.

9. P. Prasannalakshmi; N. Shanmugam, Mat. Sci. in

Sem. Proc., 2017, 61, 114-124.

10. L. A. Silva, Dissertação de mestrado,

Universidade Federal da Bahia, 2014.

11. S. S. Nascimento; F. S. Silva; A. V. Santos; M. O.

G. Souza, Braz. Jour. of Devel., 2020, 6, 12,

99210-99222.

12. T. Fazal; A. Razzaq; F. Javed; A. Hafeez; N.

Rashid; U. S. Amjad; M. S. Rehman; A. Faisal; F.

Rehman, Journ. of Haza. Mater., 2020, 390,

121623.

13. S. Mugundan; P. Praveen; S. Sridhar; S. Prabu; K.

L. Mary; M. Ubaidullah; S. F. Shaikh; S.

Kanagesan, Inorg. Chem. Commun., 2022, 139,

109340.

14. M. A. Ahmed; E. E. El-katori; Z. H, Jour. of

Alloy. Comp., 2013, 553, 19-29.

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Publicado

03-11-2025

Edição

Seção

Síntese e caracterização de catalisadores e adsorventes