INCORPORAÇÃO DO TIO2 EM MATERIAIS MESOPOROSOS DO TIPO KIT-5 E KIT-6 PARA FOTODEGRADAÇÃO DO CORANTE RODAMINA B

Autores

  • Larissa G. Ribeiro UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Autor
  • Aline E. B. Lima Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins Autor
  • Antony J. T. da Silva UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Autor
  • Ronildo Ribeiro de Souza Universidade do Estado do Rio Grande do Norte Autor
  • Vinicius P. S. Caldeira UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Autor
  • Geraldo E. L. Júnior Universidade Estadual do Piauí Autor
  • Anne G. D. Santos UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Autor

Palavras-chave:

Fotocatálise heterogênea, Tratamento de água, Dióxido de titânio, Corantes, Materiais mesoporosos

Resumo

O descarte de corantes pela indústria têxtil em recursos hídricos causa impacto negativo à natureza. A fotocatálise heterogênea é uma alternativa para o tratamento de poluentes. O TiO2 se destaca como semicondutor dado suas propriedades como fotoestabilidade e insolubilidade. Contudo, possui algumas limitações, como sua recuperação, que podem ser amenizadas ao adicionar em suportes mesoporosos. O estudo visa avaliar o uso do KIT-5 e KIT-6 incorporados com TiO2 pelo método de ancoragem in situ (ISA), na fotodegradação do corante Rodamina B. Os resultados  de DRX indicaram que a estrutura dos materiais foi mantida com a inserção do TiO2. A adsorção e dessorção de N2 mostrou que os poros e a superfície não estão preenchidos por titânia. A presença de titânia na fase anatase foi confirmada por FTIR e Raman. A fotodegradação do corante RhB mostraram que uso do TiO2 nos suportes aumentou da eficiência. O KIT-6/TiO2 apresentou eficiência de 86,5% de degradação. Comparando com o TiO2, é mais economicamente viável o KIT-6/TiO2 pelo fato de ser recuperado e reusado. Os materiais foram obtidos com êxito pelo método ISA e apresentou melhoria na eficiência na fotodegradação. 

Referências

[1] A.K. Al-Buriahi, A.A. Al-Gheethi, P. Senthil Kumar, R.M.S. Radin Mohamed, H. Yusof, A.F. Alshalif, N.A. Khalifa, Chemosphere 2022, 287, 132162.

[2] P.O. Oladoye, M. Kadhom, I. Khan, K.H. Hama Aziz, Y.A. Alli, Green Chemical Engineering 2024, 5, 440.

[3] N. Thakur, N. Thakur, A. Kumar, V.K. Thakur, S. Kalia, V. Arya, A. Kumar, S. Kumar, G.Z. Kyzas, Science of The Total Environment 2024, 914, 169815.

[4] G. Liao, Y. Zhong, T. Zhang, J Environ Chem Eng 2024, 12, 113346.

[5] L.G. Ribeiro, A.E.B. Lima, J.F. Cruz-Filho, R.Y.N. Reis, A.J.T. da Silva, R.M.P. da Silva, R.A. Antunes, G.E. Luz, V.P.S. Caldeira, A.G.D. Santos, Environmental Science and Pollution Research 2025, 32, 4150.

[6] G.S. Sales, A.A.C. França, J.F. Cruz-Filho, C.A.F. Moraes, A.R. Silva Neto, A.G.C. Sales, R.S. Santos, G.E. Luz Jr, J Environ Chem Eng 2023, 11, 110335.

[7] S. Chałupniczak, I. Nowak, A. Wawrzyńczak, Int J Mol Sci 2023, 24, 2165.

[8] J. Macêdo Guedes, F. Rodrigo Dantas Fernandes, A. Paula Batista dos Santos, M. Martins dos Santos Neto, A. Magno Rodrigues Teixeira, E. Silva Marinho, J. Eire Silva Alencar de Menezes, K. Gráculo Vieira Garcia, A. Gabriella Dias Santos, H. Silva dos Santos, Mater Lett 2023, 345, 134512.

[9] M.M. Araújo, L.K.R. Silva, J.C. Sczancoski, M.O. Orlandi, E. Longo, A.G.D. Santos, J.L.S. Sá, R.S. Santos, G.E. Luz, L.S. Cavalcante, Appl Surf Sci 2016, 389, 1137.

[10] F. Kleitz, S. Hei Choi, R. Ryoo, Chemical Communications 2003, 2136.

[11] S.B. Patil, B. Kishore, K. Manjunath, V. Reddy, G. Nagaraju, Int J Hydrogen Energy 2018, 43, 4003.

[12] A. Le Bail, H. Duroy, J.L. Fourquet, Mater Res Bull 1988, 23, 447.

[13] M. Thommes, K. Kaneko, A. V. Neimark, J.P. Olivier, F. Rodriguez-Reinoso, J. Rouquerol, K.S.W. Sing, Pure and Applied Chemistry 2015, 87, 1051.

[14] K. Subramaniyan, P. Arumugam, Journal of Porous Materials 2016, 23, 639.

[15] Z. Navaei, M.A. Zanjanchi, SN Appl Sci 2020, 2, 1037.

[16] J.N. Appaturi, M.R. Johan, R.J. Ramalingam, H.A. Al-Lohedan, J.J. Vijaya, RSC Adv 2017, 7, 55206.

[17] D.S. Conceição, C.A.L. Graça, D.P. Ferreira, A.M. Ferraria, I.M. Fonseca, A.M. Botelho do Rego, A.C.S.C. Teixeira, L.F. Vieira Ferreira, Microporous and Mesoporous Materials 2017, 253, 203.

[18] A.H. Khalbas, T.M. Albayati, I.K. Salih, N.M.C. Saady, S. Zendehboudi, Arab J Sci Eng 2025.

[19] J.B.G. e Silva, E. Rigoti, S. Pergher, Results in Materials 2021, 9, 100162.

Downloads

Publicado

03-11-2025

Edição

Seção

Eletrocatálise e fotocatálise