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Preparação, caracterização e testes catalíticos de um fotocatalisador magnético ('Fe IND.3''O IND.4'/Ti'O IND.2') na degradação de um poluente-modelo: Acid Blue 9 (2013)

  • Autores:
  • Autor USP: NASCIMENTO, ULISSES MAGALHÃES - IQSC
  • Unidade: IQSC
  • Assuntos: MAGNETISMO; FOTOCATÁLISE
  • Palavras-chave do autor: FOTOCATALISADOR MAGNÉTICO
  • Idioma: Português
  • Resumo: A aplicação de semicondutores no tratamento de água e efluentes líquidos é uma tecnologia de remediação ambiental promissora, em especial para poluentes orgânicos. Entre os vários semicondutores que também são fotocatalisadores, o TiO2 é amplamente usado em aplicações ambientais, por ser inerte biológica e quimicamente, elevado potencial de oxidação, baixo custo e estabilidade frente à corrosão. Entretanto, o TiO2 também tem algumas desvantagens, tais como: ele é excitado apenas por luz UV e requer uma operação unitária adicional (por exemplo, filtração ou centrifugação) para o reuso do catalisador. Para contornar estas limitações, usou-se um procedimento simples para a síntese de um fotocatalisador magnético (Fe3O4/TiO2) com alta área superficial específica e boa atividade catalítica, quando comparado com o TiO2 P25 da Evonik. O fotocatalisador foi sintetizado através de um procedimento em três etapas: (1) Partículas α-Fe2O3 foram obtidas por precipitação de uma solução de FeCl3.6H2O 0.01 mol L–1, que foi submetida a uma hidrólise forçada à 100°C por 48 h; (2) Partículas de α-Fe2O3/TiO2 foram obtidas por heterocoagulação de oxi-hidróxidos de Ti4+ sobre as partículas de α-Fe2O3, as quais sofreram calcinação a 500°C por 2 h; e (3)As partículas “casaca/caroço” do fotocatalisador foram obtidas por calcinação a 400°C por 1 h sob atmosfera redutora (H2). A atividade fotocatalítica do material sintetizado foi avaliada aplicando-o no descoramento de uma solução do corante Azul Ácido 9 (C.I. 42090). Os efeitos do pH e da concentração de catalisador foram estimados por meio de um planejamento fatorial 22. Foi obtido um fotocatalisador com área superficial específica de 202 m2 g–1, facilmente separável do meio reacional em aproximadamente 2 min com o auxílio de um ímã. O fotocatalisador apresentou absorção em toda a região do visível. A maior remoção de cor (54%) foi obtida com pH 3,0, 1,0 g L–1 de catalisador e 2 horas de reação
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 21.02.2013
  • Acesso à fonte
    Como citar
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    • ABNT

      NASCIMENTO, Ulisses Guimarães. Preparação, caracterização e testes catalíticos de um fotocatalisador magnético ('Fe IND.3''O IND.4'/Ti'O IND.2') na degradação de um poluente-modelo: Acid Blue 9. 2013. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/75/75132/tde-23042013-112144/. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Nascimento, U. G. (2013). Preparação, caracterização e testes catalíticos de um fotocatalisador magnético ('Fe IND.3''O IND.4'/Ti'O IND.2') na degradação de um poluente-modelo: Acid Blue 9 (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/75/75132/tde-23042013-112144/
    • NLM

      Nascimento UG. Preparação, caracterização e testes catalíticos de um fotocatalisador magnético ('Fe IND.3''O IND.4'/Ti'O IND.2') na degradação de um poluente-modelo: Acid Blue 9 [Internet]. 2013 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/75/75132/tde-23042013-112144/
    • Vancouver

      Nascimento UG. Preparação, caracterização e testes catalíticos de um fotocatalisador magnético ('Fe IND.3''O IND.4'/Ti'O IND.2') na degradação de um poluente-modelo: Acid Blue 9 [Internet]. 2013 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/75/75132/tde-23042013-112144/

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