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A paligorsquita natural aparece neste trabalho como um adsorvente promissor na remoção de contaminantes da indústria do petróleo. Este material foi analisado por diversas técnicas de caracterização químicas (XPS, FRX e EDS) permitindo obter sua composição e de propriedades texturais que forneceram informações estruturais. Modelos cinéticos e de equilíbrio foram utilizados para avaliar a adsorção dos compostos estudados com a paligorsquita.

No processo de dessulfurização do diesel, a presença de metais na Pal permite propor a presença de uma forte interação denominada complexação-π entre as espécies metálicas (principalmente Fe3+) com os anéisaromáticos dos compostos de enxofre, como dibenzotiofeno. Os dados de adsorção foram ajustados à cinética de pseudo-segunda ordem e ao modelo de isoterma de Langmuir, descrevendo que a adsorção de compostos de S do diesel na camada adsorvente da Pal é determinada por um processo de quimissorção. Além disso, a paligorsquita apresentou melhor capacidade adsortiva de compostos de enxofre do que outras argilas estudadas na literatura, podendo ser utilizada como técnica complementar à utilizada na indústria (processo HDS), permitindo reduzir os custos operacionais e diminuir as emissões poluentes no ambiente. No processo de adsorção de metais, foi estudado o processo de adsorção de íons Cu2+ e de íons Cd2+ em meio aquoso, onde os dois adsorbatos se ajustaram ao modelo cinético de pseudo- segunda ordem e de Langmuir, indicando, como no caso anterior, um processo predominante de quimissorção, com possível mecanismo de troca catiônica. Na avaliação termodinâmica, observou-se que a adsorção de íons Cd2+ foi favorecida com o aumento da temperatura, enquanto o contrário ocorreu para os íons Cu2+, sendo o primeiro um processo endotérmico e o segundo exotérmico.

Foram estudados os processos de adsorção de dois tipos de corantes, um aniônico (vermelho do congo) e um catiônico (azul de metileno). Pelos estudos de cinética e equilíbrio, percebeu-se que o AM apresentou uma maior capacidade de adsorção comparada ao VC devido à maior afinidade entre esse e o adsorvente Pal, com superfície catiônica. Para os dois casos, o processo de adsorção foi predominantemente químissorção, conforme apresentado pelo ajuste aos modelos de Langmuir e de pseudo-segunda ordem. Na adsorção simultânea, ocorreu o mesmo comportamento de adsorção, com o favorecimento da adsorção do VC devido ao sinergismo entre os dois corantes.

Dessa forma, a paligorsquita se destaca como um adsorvente promissor para remoção de contaminantes da indústria do petróleo, visto que é um material de baixo custo, ecologicamente correto e abundante na natureza, podendo alcançar altas capacidades de adsorção mesmo sem tratamentos físicos ou químicos.

REFERÊNCIAS

AHMAD, W.; AHMAD, I.; ISHAQ, M.; IHSAN, K. Adsorptive desulfurization of kerosene and diesel oil by Zn impregnated montmorollonite clay. Arabian Journal of Chemistry, v. 10, p. S3263-S3269, 2017. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.arabjc.2013.12.025.

ALINEJAD-MIR, A.; AMOOEY A.A.; GHASEMI, S. Adsorption of direct yellow 12 from aqueous solutions by an iron oxide-gelatin nanoadsorbent; kinetic, isotherm and mechanism analysis. Journal of Cleaner Production, v. 170, p. 570-580, 2018.

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.101.

AMAYA, Á.A.; GONZÁLEZ, C.A.; NIÑO-GÓMEZ, M.E.; MARTÍNEZ, F.O. XPS fitting model proposed to the study of Ni and La in deactivated FCC catalysts. Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, v. 233, p. 5-10, 2019. Disponível em:

https://doi.org/10.1016/j.elspec.2019.03.007.

AMRHAR, O.; NASSALI, H.; ELYOUBI, M. S. Adsorption of a cationic dye, methylene blue, onto moroccan illitic clay, Journal of Materials and Environmental Science, v. 6, p. 3054- 3065, 2015. Disponível em:

https://www.jmaterenvironsci.com/Document/vol6/vol6_N11/356-JMES-1645-2015-

Amrhar.pdf.

AUGER; P., Comp. Rend. (Paris) vol.177, p.169, 1923.

AUSAVASUKHI, Artit; KAMPOOSAEN, Chonhawan; KENGNOK, Oatchara. Adsorption characteristics of Congo red on carbonized leonardite. Journal of Cleaner Production, v. 134, parte B, p. 506-514, 2016. Disponível em:

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.10.034.

BAIRD, C.; CANN, M. Química Ambiental, 4. ed., Porto Alegre: Bookman, 2011.

BARRET, Elliott P.; JOYNER, Leslie G.; HALENDA, Paul P. The Determination of Pore Volume and Area Distributions in Porous Substances. I. Computations from Nitrogen Isotherms. Journal of the American Chemical Society, v. 73, n. 1, p. 373-380, 1951. Disponível em: https://doi.org/10.1021/ja01145a126.

BARRIOS, M. Suárez; GONZÁLEZ, L. V. Flores; RODRÍGUEZ, M. A. Vicente; POZAS, J. M. Martín. Acid activation of a palygorskite with HCl: Development of physico-chemical,

textural and surface properties. Applied Clay Science, v. 10, p. 247-285, 1995. Disponível em:

https://doi.org/10.1016/0169-1317(95)00007-Q.

BEN-ALI, Samia; JAOUALI, Imen; SOUISSI-NAJAR, Souad; OUEDERNI, Abdelmottaleb. Characterization and adsorption capacity of raw pomegranate peel biosorbent for copper removal. Journal of Cleaner Production, v. 142, p. 3809-3821. Disponível em:

http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.10.081.

BERGER, A.H.; BHOWN, A.S. Comparing Physisorption and Chemisorption Solid Sorbents for use Separating CO2 from Flue Gas using Temperature Swing Adsorption. Energy Procedia, v. 4, p. 562-567, 2011. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2011.01.089.

BERTOLINO, Luiz Carlos Bertolino; FURLANETTO, Rayssa Paula Paz; BRANDÃO, Vitor Schwenck. Caracterizações mineralógica e tecnológica da palygorskita da região de guardalupe-PI visando sua aplicação na indústria de fármacos. In: SIMPÓSIO DE MINERAIS INDUSTRIAIS DO NORDESTE, 10 a 13 abril, 2016, João Pessoa – PB. Disponível em:

http://www.cetem.gov.br/images/congressos/2016/POSTER13.pdf.

BEZERRA, Breno Gustavo Porfirio. Determinação de Cd, Pb, e Ti em água produzida por HR-CS GF AAS após extração em ponto nuvem. 2014. 84f. Dissertação (Mestrado em Química) – Programa de Pós-Graduação em Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil, 2014.

BORDOLOI, N.K.; RAI, S.K.; CHAUDHURI, M.K.; MUKHERJEE, A.K. Deep- desulfurization of dibenzothiphene and its derivates present in diesel oil by a newly isolated bacterium Achrompbacter sp. To reduce the environmental pollution from fossil fuel combustion. Fuel Processing Technology, v. 119, p. 236–244, 2014. Disponível em:

https://doi.org/10.1016/j.fupro c.2013.10.014.

BRADLEY, W.F. The structural scheme of attapulgite. American Mineralogist, v. 25, p. 405- 410, 1940. Disponível em: https://pubs.geoscienceworld.org/msa/ammin/article-

BRIGGS, D. Surface analysis of polymers by XPS and static SIMS, p.14-37, 1998.

BRITO, E.L.; GOMES, D.N.; PLÁ CID, C.C.; de ARAÚJO, J.C.R.; BOHN, F.; STRECK, L.; FONSECA, J.L.C. Superparamagnetic magnetite/IPEC particles. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineerign Aspects, v. 560, p. 376-383, 2019. Disponível em:

https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2018.09.067.

BRUNAUER, Stephen; EMETT, P. H.; TELLER Edward. Adsorption of Gases in Multimolecular Layers. Journal of the American Chemical Society, v. 60, n. 2, p. 309-319, 1938. Disponível em: https://doi.org/10.1021/ja01269a023.

CAMARGO, J.R.; GODOY JR., E.,; EBINUMA, C.D. An evaporation and desiccant cooling system for air conditioning in humid climate. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering. v. 27, n. 3, 2005. Disponível em:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-58782005000300005.

CARAZO, E.; BORREGO-SÁNCHEZ, A.; SÁNCHEZ-ESPEJO, R.; GARCÍA-VILLÉN, F.; CEREZO, P.; AGUZZI, C.; VISERAS, C. Kinetic and thermodynamic assessment on isoniazid/montmorillonite adsorption. Applied Clay Science, v. 165, p. 82-90, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.clay.2018.08.009.

Carvalho, L.S.; Silva, E.; Andrade, J.C.; Silva, J.A.; Urbina, M.; Nascimento, P.F.; Carvalho, F.; Ruiz, J.A. Low-cost mesoporous adsorbents amines-impregnated for CO2 capture. Adsorption v. 21, p. 597–609, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10450-015-

9710-8.

CAVALCANTE JÚNIOR, C. L. Separação de Misturas por Adsorção: dos fundamentos ao processamento em escala comercial. 1998, 65f. Tese submetida ao concurso público para professor titular do Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal de Fortaleza, Fortaleza, CE, Brasil, 1998.

CERUTTI, M. L. M. N. Dessulfurização da gasolina por adsorção em zeólitas “Y” trocadas com cobre. 2007. 166f. Tese (Doutorado em Engenharia Química) – Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Química, Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, SC, Brasil, 2007. Disponível em:

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/89900/244801.pdf?sequence=1

&isAllowed=y.

CHAHKANDI, Mohammad. Mechanism of Congo red adsorption on new sol-gel-derived hydroxyapatite nano-particle. Materials Chemistry and Physics, v. 202, p. 340-351, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2017.09.047.

CHEN, C.; CAO, Y.; LIU, S.; CHEN, J.; JIA, W. The catalytic properties of Cu modified attapulgite in NH3–SCO and NH3–SCR reactions. Applied Surface Science, v. 480, p. 537- 547, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2019.03.024.

CHEN, Hao; ZHAO, Jie; ZHONG, Aiguo; JIN, Yanxian. Removal capacity and adsorption mechanism of heat-treated palygorskite clay for methylene blue. Chemical Engineering Journal, v. 174, p. 143-150, 2011. Disponível em:

https://doi.org/10.1016/j.cej.2011.08.062.

CHENG, Hongfei; YANG, Jing; FROST, Ray L. Thermogravimetric analysis-mass spectrometry (TG-MS) of selected Chinese palygorskites—Implications for structural water. Themochimica Acta, v. 512, p. 202-207, 2011. Disponível em:

https://doi.org/10.1016/j.tca.2010.10.008.

CHOI, Angelo Earvin Sy; ROCES, Susan; DUGOS, Nathaniel; ARCEGA, Aries; WAN, Meng-Wei. Adsorptive removal of dibenzothiophene sulfone from fuel oil using clay material adsorbents. Journal of Cleaner Production, v. 161, p. 267-276, 2017. Disponível em:

http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.05.072.

CIOLA, R. Fundamentos da catálise, 1ª edição, Editora Moderna, Editora da Universidade de São Paulo, SP, 1981.

DÍAZ-GARCÍA, L.; SANTES, V.; VIVEROS-GARCÍA, T.; SÁNCHEZ-TRUJILLO, A.; RAMÍREZ-SALGADO, J.; ORNELAS, C.; RODRÍGUEZ-CASTELLÓN, E. Electronic

binding of sulfur sites into Al2O3 supports for NiMoS configuration and their application for Hydrodesulfurization. Catalysis Today. v. 282, p. 230-239, 2016. Disponível em:

https://doi.org/10.1016/j.cattod.2016.08.001.

DUARTE, F.A.; MELLO, P.A.; BIZZI, C.A.; NUNES, M.A.G.; MOREIRA, E.M.; ALENCAR, M.S.; MOTTA, H.N.; DRESSLER, V.L.; FLORES, E.M.M. Sulfur removal from hydrotreated petroleum fractions using ultrasound-assisted oxidative desulfurization process. Fuel, v. 90, p. 2158-2164, 2011. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2011.01.030.

DUARTE, K. R. F. Novas alternativas de remoção de enxofre do óleo diesel utilizando tensoativos e microemulsões. 2014. 110f. Tese (Doutorado em Engenharia Química) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Universidade Federal do Rio Grande do

Norte, Natal, RN, Brasil, 2014. Disponível em:

https://repositório.ufrn.br:8080/jspui/bitstream/123456789/15933/1/KahildeteRFD_TESE.pdf.

FAHIM, M.A.; AL-SAHHAF, T.A.; ELKILANI, A.S. Introdução ao refino de petróleo. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2012.

FOUST, S.A; WENZEL, A; CLUMP, W.C; MAUS, L.; ANDERSEM, B.L. Princípios das Operações Unitárias, 2ª Edição, LTC - Livros Técnicos e Científicos, Editora AS, RJ,1982.

GALAN, Emilio; CARRETERO, Maria Isabel. A new approach to compositional limits for sepiolite and palygorskite. Clays and Clay Minerals, v. 47, n. 4, p. 399-409, 1999. Disponível

em: http://www.clays.org/journal/archive/volume%2047/47-4-399.pdf.

GAN, F.; HANG, X.; HUANG, Q.; DENG, Y. Assessing and modifying China bentonites for aflatoxin adsorption. Applied Clay Science, v. 168, p. 348-354, 2019. Disponível em:

https://doi.org/10.1016/j.clay.2018.12.001.

GARCIA, R. Estado da arte da reinjeção de água produzida. Rio de Janeiro: [s,n], 1996, 48p. Relatório parcial de projeto PETROBRÁS.

GONZALEZ, F.; PESQUERA, C.; BLANCO, C.; BENITO, I.; MENDIOROZ, S.; PAJARES, J.A. Structural and Textural Evolution under Thermal Treatment of Natural and Acid-Activated

A1-Rich and Mg-Rich Palygorskites. Applied Clay Science, v. 5, p. 23-36, 1990. Disponível

em: https://doi.org/10.1016/0169-1317(90)90004-9.

GUAN, Yuan; WANG, Shaomang; WANG, Xin; SUN, Cheng; WANG, Yongbo; HU, Lingjie. Preparation of mesoporous Al-MCM-41 from natural palygorskite and its adsorption performance for hazardous aniline dye-basic fuchsin. Microporous and Mesoporous Materials, v. 265, p. 266-274, 2018. Disponível em:

https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2016.04.025.

GUO, Xiangli; YAO, Yadong; YIN, Guangfu; KANG, Yunqing; LUO, Yong; ZHUO, Lang. Preparation of decolorizing ceramsites for printing and dyeing wastewater with acid and base treated clay. Applied Clay Science, v. 40, p. 20-26, 2008. Disponível em:

https://doi.org/10.1016/j.clay.2007.06.009.

GÜRSES, A., DOGAR, C., YALÇIN, M., AÇIKYILDIZ, M., BAYRAK, R., KARACA, S. The adsorption kinetics of the cationic dye methylene blue, onto clay. Journal of Hazardous Materials, v. 131, n. 1-3, p. 217–228, 2006. Disponível em:

https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2005.09.036.

HABIBI, Abderrahman; BELAROUI, Lala Setti; BENGUEDDACH, Abdelkader; GALINDO, Alberto López; DÍAZ, Claro Ignacio Sainz; PEÑA, Aránzazu. Adsorption of metronidazole and spiramycin by an Algerian palygorskite. Effect of modification with tin. Microporous and Mesoporous Materials, v. 268, p. 293-302, 2018. Disponível em:

https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2018.04.020.

HABIMANA, F.; HOU, Y.; JIANG, S.; JI, S. Synthesis of europium metal–organic framework (Eu-MOF) and its performance in adsorptive desulfurization. Adsorption, v. 22, p. 1147-1155, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10450-016-9838-1.

HAJJAJI, W.; ANDREJKOVIČOVÁ, S.; PULLAR, R.C.; TOBALDI, D.M.; LOPEZ- GALINDO, A.; JAMMOUSSI, F.; ROCHA, F.; LABRINCHA, J.A. Effective removal of anionic and cationic dyes by kaolinite and TiO2/kaolinite composites. Clay Minerals, v. 51, n. 1, p. 19–27, 2016. Disponível em:

HE, K.; YAN, M.; HUANG, Z.; ZENG, G.; CHEN, A.; HUANG, T.; PENG, M.; CHEN, G. Lignosulfonate functionalized kaolin-Ag hybrid catalyst for highly effective dye decolorization. Applied Clay Science, v. 171, p. 38-47, 2019. Disponível em:

https://doi.org/10.1016/j.clay.2019.02.010.

HERNÁNDEZ-MALDONADO, A.J.; YANG, R.T. Desulfurization of diesel fuels by adsorption via π-complexation vapor-phase exchanged Cu(I)-Y zeolites. Journal of the American Chemical Society, v. 126, p. 992–993, 2004. Disponível em: https://doi.org/10.1021/ja039 304m.

JANA, S.; RAY, J.; MONDAL, B.; TRIPATHY, T. Efficient and selective removal of cationic organic dyes from their aqueous solutions by a nanocomposite hydrogel, katira gum-cl-

poly(acrylic acid-co-N,N-dimethylacrylamide)@bentonite. Applied Clay Science, v. 173, p.

46-64, 2019. Disponível em:

https://doi.org/10.1016/j.clay.2019.03.009.

JANACEK, D.; KVITEK, L.; KARLIKOVA, M.; POSPISKOVA, K.; SAFARIK, I. Removal of silver nanoparticles with native and magnetically modified halloysite. Applied Clay Science, v. 162, p. 10-14, 2018. Disponível em:

https://doi.org/10.1016/j.clay.2018.05.024.

JOSEPH, A.; VELLAYAN, K.; GONZÁLEZ, B.; VICENTE, M.A.; GIL, A. Effective degradation of methylene blue in aqueous solution using Pd-supported Cu-doped Ti-pillared montmorillonite catalyst. Applied Clay Science, v. 168, p. 7-10, 2019. Disponível em:

https://doi.org/10.1016/j.clay.2018.10.009.

KHAN RAO, Rifaqat Ali; KHATOON, Amna. Aluminate treated Casuarina equisetifolia leaves as potential adsorbent for sequestering Cu(II), Pb(II) and Ni(II) from aqueous solution. Journal of Cleaner Production, v. 165, p. 1280-1295, 2017. Disponível em:

KHAN, N.A.; JHUNG, S.H. Adsorptive removal and separation of chemicals with metal- organic frameworks: contribution of π-complexation. Journal of Hazardous Materials v. 325, p. 198–213, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jhazm at.2016.11.070.

KLEIN, J.J. O Estudo por Espectroscopia de Fotoelétrons da Camada Passiva em Aços Inoxidáveis Ferríticos e Austeníticos sob diferentes Tratamentos Superficiais. 2005. 127f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia dos Materiais) – Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia dos Materiais, Universidade Paraná, Curitiba, PR, Brasil, 2005.

KOBIELSKA, P. A.; HOWARTH, A.J.; FARHA, O. K.; NAYAK, S. Metal–organic frameworks for heavy metal removal from water. Coordination Chemistry Reviews, v. 358, p. 92-107, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ccr.2017.12.010.

KOMADEL, Peter. Acid activated clays: Materials in continuous demand. Applied Clay Science, v; 131, p. 84-99, 2016. Disponível em:

https://doi.org/10.1016/j.clay.2016.05.001.

KOSTENKO, L.S.; TOMASHCHUK, I.I., KOVALCHUKA, T.V., ZAPOROZHETS, O.A. Bentonites with grafted aminogroups: Synthesis, protolytic properties and assessing Cu(II), Cd(II) and Pb(II) adsorption capacity. Applied Clay Science, v. 172, p. 49-56, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.clay.2019.02.009.

KRASILIN, A.A.; DANILOVICH, D.P.; YUDINA, E.B.; BRUYERE, S.; GHANBAJA, J.; IVANOV, V.K. Crystal violet adsorption by oppositely twisted heat-treated halloysite and pecoraite nanoscrolls. Applied Clay Science, v. 173, p. 1-11, 2019. Disponível em:

https://doi.org/10.1016/j.clay.2019.03.007.

LARGERGREN, S. Zur theorie der sogenennten adsorption gelöster stoffe. Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handlingar, v. 24, 1898.

LI, J.; ZUO, X.; ZHAO, X.; OUYANG, J.; YANG, H. Insight into the effect of crystallographic structure on thermal conductivity of kaolinite nanoclay. Applied Clay Science, v. 173, p. 12- 18, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.clay.2019.03.011.

LIANG, Xuefeng; HAN, Jun; XU, Yingming; WANG, Lin; SUN, Yuebing; TAN, Xin. Sorption of Cd2+ on mercapto and amino functionalized palygorskite. Applied Surface

Science, v. 322, p. 194-201, 2014. Disponível em:

http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2014.10.092.

LIANG, Zu Pei; FENG, Ya Qing; MENG, Shu Xian; LIANG, Zhi Yan. Equilibrium and kinetic modeling of adsorption of urea nitrogen onto chitosan coated dialdehyde cellulose. Process Biochemistry, v. 40, n. 10, p. 3218-3224, 2005. Disponível em:

https://doi.org/10.1016/j.procbio.2005.03.041.

LIN, Kuen-Song; CHENG, Hao-Wei; CHEN, Wen-Ru; WU, Chian-Fu. Synthesis, characterization, and adsorption kinetics of titania nanotubes for basic dye wastewater treatment. Adsorption, v.16, n. 1-2, p. 47-56, 2010. Disponível em:

https://doi.org/10.1007/s10450-010-9216-3.

LIU, Jia; WANG, Nan; ZHANG, Huili; BAEYENS, Jan. Adsorption of Congo red dye on FeXCo3-xO4 nanoparticles. Journal of Environmental Conversion and Management, v. 238, p. 473-483, 2019. Disponível em:

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.03.009.

MASSARO, Marina; CAMPOFELICE, Ambra; COLLETTI, Carmelo Giuseppe; LAZZARA, Giuseppe; NOTO, Renato; RIELA, Serena. Functionalized halloysite nanotubes: Efficient carrier systems for antifungine drugs. Applied Clay Science, v. 160, p. 186-192, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.clay.2018.01.005.

MIDDEA, A.; FERNANDES, T. L. A. P.; NEUMANN, R.; GOMES, O. F. M.; SPINELLI, L. S. Evaluation of Fe(III) adorption onto palygorskite surfaces. Applied Surface Science, v. 282, p. 253-258, 2013. Disponível em:

https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2013.05.113.

MOULDER, J.F.; STICKLE, W.F.; SOBOL, P.E.; BOMBEM, K.D. Handbook of X-ray Photoelectron Spectroscopy, p. 9-252, 1995.

MOUNI, Lotfi; BELKHIRI, Lazhar; BOLLINGER, Jean-Claude; BOUZAZA, Abdelkrim; ASSADI, Aymen; TIRRI, Amar; DAHMOUNE, Farid; MADANI, Khodir; REMINI, Houcine. Removal of Methylene Blue from aqueous solutions by adsorption on Kaolin: Kinetic and equilibrium studies. Applied Clay Science, v. 153, p. 38-45, 2018. Disponível em:

https://doi.org/10.1016/j.clay.2017.11.034.

MU, Bin; WANG, Aiqin. Adsorption of dyes onto palygorskite and its composites: A review. Journal of Environmental Chemical Engineering, v. 4, p. 1274-1294, 2016. Disponível em:

http://dx.doi.org/10.1016/j.jece.2016.01.036.

NASCENTE, P.A.P. Análise de Superfície por Espectroscopia de Elétrons. Revista Brasileira de Aplicações de Vácuo, v. 17, p. 17-22, 1998.

NASCENTES, C.C.; MENDES, R.F.; LEÃO, A.G. Planejamento fatorial para a otimização do procedimento de pré-concentração por ponto nuvem para determinação de Cd em águas e efluentes. 13° ENQA, Niterói/RJ.

NASCIMENTO, R.F.; LIMA, A.C.A.; VIDAL, C.B.; MELO, D.Q.; RAULINO, G.S.C. Adsorção – aspectos teóricos e ambientais. Fortaleza: Imprensa Universitária Federal do Ceará (UFC), 2014.

NGULUBE, T.; GUMBO, J. R.; MASINDI, V.; MAITY, A. Preparation and characterisation of high performing magnesite-halloysite nanocomposite and its application in the removal of methylene blue dye. Jounal of Molecular Structure, v. 1184, p. 389-399, 2019. Disponível

em: https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2019.02.043.

NGULUBE, Tholiso; GUMBO, Jabulani Ray; MASINDI, Vhahangwele; MAITY, Arjun. An update on synthetic dyes adsorption onto clay based minerals: A state-of-art review. Journal of Environmental Management, v. 191, p. 35-57, 2017. Disponível em:

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.12.031.

OLIVEIRA, E.P. Desenvolvimento e aplicação de metodologias analíticas para determinação de elementos-traços e majoritários em amostras de água produzida. 2011.

260f. (Tese de Doutorado em Geociências – Geoquímica Ambiental) – Programa de Pós- Graduação em Geociências da Universidade Federal Fluminense. Niterói, RJ, 2011.

OUYANG, J.; ZHAO, Z.; SUIB, S.L.; YANG, H. Degradation of Congo Red dye by a Fe2O3@CeO2-ZrO2/Palygorskite composite catalyst: Synergetic effects of Fe2O3. Journal of Colloid and Interface Science, v. 539, p. 135-145, 2019. Disponível em:

https://doi.org/10.1016/j.jcis.2018.12.052.

OZDES, D.; DURAN, C.; SENTURK, H. B.; AVAN, H.; BICER, B. Kinetics, thermodynamics, and equilibrium evaluation of adsorptive removal of methylene blue onto natural illitic clay mineral. Desalination Water Treatment, v. 52, n. 1-3, p. 208-218, 2014. Disponível em:

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19443994.2013.787554.

PAN, F.; ZHANG, B.; DING, Y.; WANG, L.; XIE, F.; CAI, W.; LIU, S.; ZHOU, J. New composite aerogel-like adsorbents for thiophene based on π-complexation. Separation and Purification Technology, v. 192, p. 46-54, 2018. Disponível em:

http://dx.doi.org/10.1016/j.seppur.2017.09.073.

PAPOULIS, D. Halloysite based nanocomposites and photocatalysis: A Review. Applied Clay Science, v. 168, p. 164-174, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.clay.2018.11.009

PENG, Cheliang; ZHONG, Yihang; MIN, Fanfei. Adsorption of alkylamine cations on montmorillonite (001) surface: A density functional theory study. Applied Clay Science, v. 152, p. 249-258, 2018. Disponível em:

https://doi.org/10.1016/j.clay.2017.11.021.

POULADI, B.; FANAEI, M.A.; BAGHMISHEH, G. Optimization of oxidative desulfurization of gas condensate via response surface methodology approach. Journal of Cleaner Production, v. 209, p. 966-977, 2019. Disponível em:

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.10.283.

QU, Jianhua; MENG, Xianlin; JIANG, Xingying; YOU, Hong; WANG, Peng; YE, Xiuqing. Enhanced removal of Cd(II) from water using sulfur-functionalized rice husk: Characterization,

adsorptive performance and mechanism exploration. Journal of Cleaner Production, v. 183, p. 880-886. Disponível em:

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.208.

QUEIROGA, L.N.F.; SOARES, P.; FONSECA, M.G.; OLIVEIRA, F.J.V.E. Experimental design investigation for vermiculite modification: Intercalation reaction and application for dye removal. Applied Clay Science, v. 126, p. 113-121, 2016. Disponível em:

http://dx.doi.org/10.1016/j.clay.2016.02.031.

REN, X.; MIAO, G.; XIAO, Z.; YE, F.; LI, Z.; WANG, H.; XIAO, J. Catalytic adsorptive desulfurization of model diesel fuel using TiO2/ SBA-15 under mild conditions. Fuel v. 174, p. 118–125, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2016.01.093

ROGINSKY, S.Z.; ZELDOVICH, Ya.B.; Acta Physico Chemistry USSR, v. 1, p. 554, 1934.

ROUQUEROL, F.; ROUQUEROL, J.; SING, K. Adsorption by Powders & Porous Solids: Principles, Methodology and Applications. Academic Press: London, K, San Diego, CA, 1999.

RUSMIN, Ruhaida; SARKAR, Binoy; BISWAS, Bhabananda; CHURCHMAN, Jock; LIU, Yanju; NAIDU, Ravi. Structural, electrokinetic and surface properties of activated palygorskite for environmental application. Applied Clay Science, v. 134, p. 96-102, 2016. Disponível em:

http://dx.doi.org/10.1016/j.clay.2016.07.012.

RUTHVEN, D. M. Principles of Adsorption and Adsorption Processes. New York: John Wiley & Sons, 433, 1984.

SALEH, Tawfik A.; SULAIMAN, Kazeem O.; AL-HAMMADI, Saddam A.; DAFALLA, H.; DANMALIKI, Gaddafi I. Adsorptive desulfurization of thiophene, benzothiophene and dibenzothiophene over activated carbon manganese oxide nanocomposite: with column system evaluation. Journal of Cleaner Production, v. 154, p. 401-412, 2017. Disponível em:

http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.03.169.

SALES, Rafael Viana. Avaliação da dessulfurização de diesel utilizando adsorventes mesoporosos modificados pós-situ com íons metálicos. 2015. 117f. Tese (Doutorado em

Química) – Programa de Pós-Graduação em Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil, 2015.

SARMA, Gautam Kumar; SENGUPTA, Susmita, BHATTACHARYYA, Krishna G. Methylene blue adsorption on natural and modified clays. Separation Science and Technology, v. 46, n. 10, p. 1602–1614, 2011. Disponível em:

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01496395.2011.565012.

SHEIKHHOSSEINI, A.; SHIRVANI, M.; SHARIATMADARI, H. Competitive sorption of nickel, cadmium, zinc and copper on palygorskite and sepiolite silicate clay minerals. Geoderma, v. 192, p. 249-253, 2013. Disponível em:

http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2012.07.013.

SOARES, Daiane dos Santos; FERNANDES, Caio Santana; da COSTA, Antônio Carlos S.; RAFFIN, Fernanda Nervo; ACCHAR, Wilson; MOURA, Túlio F. A. de Lima. Characterization of palygorskite clay from Piauí, Brazil and its potential use as excipient for solid dosage forms containing anti-tuberculosis drugs. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, v. 113, p.

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