Catalisadores baseados em carvão ativado de PET e ferro aplicados à degradação de paracetamol em água

Autores

  • Natália R. Soares UFMG Autor
  • Dra. Janaina G. Eid UFMG Autor
  • Prof. Dr. Luiz C. A. Oliveira UFMG Autor
  • Profa. Dra. Cinthia C. Oliveira UFMG Autor

Palavras-chave:

Carvão ativado de PET, Ferro, Adsorção, Fenton heterogêneo, Paracetamol.

Resumo

Compósitos baseados em carvão ativado (CA) e ferro foram sintetizados e avaliados como catalisadores para o tratamento de águas contaminadas com paracetamol (PRC). A síntese se fundamentou na valorização de resíduos de PET como precursor do CA e a utilização de FeCl3 como agente ativante e fase ativa do catalisador. Foram obtidos dois materiais com
diferentes concentrações de Fe: 4% (CA-4Fe) e 20% (CA-20Fe). O CA-20Fe apresenta propriedades magnéticas devido à presença de magnetita (Fe3O4). Os materiais foram eficientes na adsorção de PRC, que está relacionado à elevada porosidade e área superficial específica, (360 e 497 m2g-1 para CA-20Fe e CA-4Fe, respectivamente). Os testes catalíticos foram realizados na presença de H2O2 livre e observou-se uma elevada capacidade de remoção de PRC (100 mgL-1), com 60% (CA-20Fe) e 51% (CA-4Fe) após 4 h. A partir de ensaios verificou-se que não houve lixiviação de Fe dos catalisadores para a solução. Dessa forma, foram obtidos catalisadores versáteis, com alta capacidade de adsorção e oxidação de PRC através de processos oxidativos do tipo Fenton heterogêneo, considerados alternativas promissoras no tratamento de águas residuais.

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Publicado

03-11-2025

Edição

Seção

Síntese e caracterização de catalisadores e adsorventes