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5 CONCLUSÕES

5.1 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS

Para sugestão de prosseguir com pesquisas neste tema, pode-se sugerir que:

1. Testar argilas bentonitas de diferentes regiões do país para observar se o comportamento de intercalação é semelhante.

2. Intercalar os íons interlamelares numa concentração maior que 100% da CTC da bentonita.

3. Estudar a influência de fatores como: pH e outros sais na adsorção dos corantes.

4. Utilizar outros sais de amônio para observar o aumento do espaçamento basal e a influência na adsorção de corantes têxteis.

REFERÊNCIAS

ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química. Disponível em: http://abiquim.org.br/. Acessado: 10 jan. 2015.

ABREU, S. F. Recursos minerais do Brasil. 2. ed.. São Paulo-SP: Edgard Blücher, 1973. v. 1, 324 p.

AKGÜL, M. Enhancement of the anionic dye adsorption capacity of clinoptilolite by Fe3+-grafting. Journal of Hazardous Materials, v. 267, p. 1– 8, 2014.

ALBERS, A. P. F., MELLCHIADES, F. G., MACHADO, R., BALDO, J. B., BOSCHI,A. O. Um método simples de caracterização de argilominerais por difração de raios X. Cerâmica, v. 48, p. 34 – 37, 2002.

ALEXANDRE, M., DUBOIS, P. Polymer-layered silicate nano-composites: preparation, properties and uses of a new class of materials. Materials Science

and Engineering Research, v. 28, p. 1–63,2000

ARAUJO, F. V. da F.,YOKOYAMA, L.,TEIXEIRA,L. A. C. Remoção de cor em soluções de corantes reativos por oxidação com H2O2/UV. Quim. Nova, v. 29,

n. 1, p. 11-14, 2006.

BAE, J.-S., FREEMAN, H.S. Aquatic toxicity evaluation of new direct dyes to the Daphnia magna. Dyes Pigments, v. 73, p. 81–85, 2007.

BARRAGAN, B.E., COSTA, C., MARQUEZ, M. C., M. Biodegradation of azo dyes by bacteria inoculated on solid media. Dyes Pigments, v. 75, p. 73–81, 2007.

BARRETO, W. J., BERNARDINO, N. D’E., AFONSO, R., DOI, S. M. O.

Biodegradação de uma mistura de corantes têxteis usando o fungo Ganoderma sp: umestudo cinético. Quim. Nova, v. 34, p. 568–572, 2011.

BROMLEY-CHALLENOR, K.C.A., KNAPP, J.S., ZHANG, Z., GRAY, N. C.C., HETHERIDGE, M.J., EVANS, M.R. Decolorization of an azo dye by

unacclimated activated sludge under anaerobic conditions. Water Res.,v. 34, p. 4410–4418, 2000.

BULUT, E., ÖZACAR, M., SENGIL, I.A. Adsorption of malachite green onto bentonite: Equilibrium and kinetic studies and process design. Microporous

Mesoporous Mater, v. 115, p. 234 – 246, 2008.

CATANHO, M., MALPASS, G. R. P., MOTHEO, A. J. Avaliação dos

tratamentos eletroquímico e fotoeletroquímico na degradação de corantes têxteis. Quim. Nova, v. 29, p. 983 – 989, 2006.

CARVALHO, T. E. M. de,FUNGARO, D. A., IZIDORO, J. de C. Adsorção do corante reativo laranja 16 de soluções aquosas por zeólita sintética. Quím.

CHEN, Y.H. Synthesis, characterization and dye adsorption of ilmenite nanoparticles. Journal of Non-Crystalline Solids, v. 357,p. 136–139, 2011. CHRISTIE, R.M. Environmental Aspects of Textile Dyeing. Cambridge: Woodhead; Boca Raton, 2007.

COLOUR INDEX INTERNATIONAL. Disponível em: http://www.colour-

index.org/.

Acessado em: 19 de Dezembro de 2014.

COSTA FILHO, A.P., G., A. S., LUCAS, E. F. Preparação e caracterização de organobentonita modificada com ionenos alifáticos. Polímeros, v.15, p. 212- 217, 2005.

CRINI, G., BADOT, P. M. Application of chitosan, a natural

aminopolysaccharide, for dye removal from aqueous solutions by adsorption processes using batch studies: A review of recent literature. Prog. Polym. Sci., v. 33, p. 399 – 447, 2008.

DALLAGO, R. M., SMANIOTTO, A., OLIVEIRA, L. C. A. de. Resíduos Sólidos de Curtumes como Adsorventes para a Remoção de Corantes em Meio Aquoso. Quim. Nova, v. 28, p. 433-437, 2005.

DEBRASSI, A., LARGURA, M. C. T., RODRIGUES, C. A. Adsorção do corante vermelho congo por derivados da o-carboximetil quitosana hidrofobicamente modificados. Quim. Nova, v. 34, p. 764-770, 2011.

DEDAVID, B. A.; GOMES, C. I.; MACHADO, G. Microscopia eletrônica de varredura: aplicações e preparação de amostras : materiais poliméricos, metálicos e semicondutores. – Porto Alegre : EDIPUCRS, 2007

DNPM. Sumário Mineral 2014: Bentonita. Disponível em:

http://www.dnpm.gov.br/dnpm/sumarios/bentonita-sumario-mineral-2014. Acessado: 10 jan. 2015.

DOS SANTOS, A.B., CERVANTES, F.J., VAN LIER, J.B. Review paper on current technologies for decolourisation of textile wastewaters: perspectives for anaerobic biotechnology. Bioresour. Technol., v. 98, p. 2369–2385, 2007. ELEMEN, S., KUMBASAR, E. P. A., YAPAR, S. Modeling the adsorption of textile dye on organoclay using an artificial neural network. Dyes and

Pigments, v. 95, p. 102 – 111,2012.

Environmental Protection Agency – EPA. Method 9081:cation-exchange capacity of soils (sodium acetate). Disponível em:

http://www.epa.gov/solidwaste/hazard/testmethods/sw846/pdfs/9081.pdf. Acessado em: 17 de dez. 2014.

EREN, E., AFSIN, B. Investigation of a basic dye adsorption from aqueous solution onto raw and pre-treated bentonite surfaces. Dyes and Pigments, v. 76, p. 220 – 225,2008.

FAOUZI, A.M., NASR, B., ABDELLATIF, G. Electrochemical degradation of anthraquinone dye Alizarin Red S by anodic oxidation on boron-doped diamond. Dyes Pigments, v. 73, p. 86–89, 2007.

FOUST, A. S., WENZEL, L. A., CLUMP, C. W., MAUS, L., ANDERSEN, L. B.

Princípios das operações unitárias. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara

Dois/LTC, 1982. 357 p.

GOLOB, V., VINDER, A., SIMONIC, M. Efficiency of coagulation/flocculation method for treatment dye bath effluents. Dyes Pigments, v. 67, p. 93-97, 2005. GOMES, C. F. Argilas: o que são e para que servem. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1988. 475 p.

GORDON, P.F., GREGORY, P. Organic Chemistry in Colour. Springer: Berlin, 1983.

GUARATINI, C. C. I., ZANONI, M. V.B..Corantes têxteis. Quím. Nova, v. 23, n.1,p. 71-78, 2000.

GUPTA, V.K., SUHAS. Application of low-cost adsorbents for dye removal – A review. Journal of Environmental Management, v. 90,p. 2313–2342, 2009. HAI, F.I., YAMAMOTO, K., FUKUSHI, K. Hybrid treatment systems for dye wastewater. Crit. Rev. Env. Sci. Technol.,v. 37, p. 315–377, 2007.

HATCH, K.L., MAIBACH, H.I.Dyes as contact allergens: a comprehensive record. Text. Chem. Color., v. 1, p. 53–59, 1999.

HONGPING HE; FROST, R. L.; BOSTROM, T.; YUAN, P.; DOUNG, L.; YANG, D.;YUNFEI XI; KLOPROGGE, J. T. Changes in the morphology of organoclays whit HDTMA+ surfactant loading. Applied Clay Science, v. 31, p. 262

271,2006.

HUANG, J., LIU, Y., JIN, Q., WANG, X.,YANG, J. Adsorption studies of a water soluble dye, Reactive Red MF-3B,using sonication-surfactant-modified

attapulgite clay. Journal of Hazardous Materials 143, 541–548, 2007. HUSAIN, Q. Potential applications of the oxidoreductive enzymes in thedecolorization and detoxification of textile and other synthetic dyes

frompolluted water: a review. Crit. Rev. Biotechnol., v. 26, p. 201–221, 2006. HUNGER, K. Industrial Dyes: Chemistry, Properties, Applications.

IMMICH, A. P. S., SOUZA, A. A. U. DE, ARRUDA, S. M. DE, SOUZA, G. U. De. Removal of Remazol Blue RR dye from aqueous solutions with Neem leaves and evaluation of their acute toxicity with Daphnia magna. J. of Hazardous

Materials,v. 164, p. 1580 – 1585, 2009.

International Atomic Energy Agency (IAEA).Application of ion exchange

processes for the treatment of radioactive waste and management of spent ion exchangers. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2002.

LEE, S. Y., KIM, S. J. Expansion characteristics of organoclay as a precursor tonanocomposites. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, v. 211, p.19 – 26, 2002.

LE PLUART, L., DUCHET, J., SAUTEREAU, H., HALLEY, P., GERARD, J. F. Rheological properties of organoclay suspensions in epoxy network precursors.

Appl. Clay Sci., v. 25, p. 207-219, 2004.

LI, Y., ISHIDA, H. Concentration-Dependent Conformation of Alkyl Tail in the Nanoconfined Space: Hexadecylamine in the Silicate Galleries. Langmuir, v. 19, p. 2479-2484, 2003.

LI, Z.,JIANG, WEI-TEH, HONG, H.An FTIR investigation of

hexadecyltrimethylammonium intercalation into rectorite. Spectrochimica Acta

Part A, v. 71, p.1525–1534, 2008.

LIRA FILHO, D. P. de. Perfil analítico da bentonita. Ministério das Minas e

Energia, Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM). Rio de

Janeiro: DNPM, 1973. Boletim, n. 4, p. 33.

KADAM, A. A., LADE, H. S., PATIL, S. M., GOVINDWAR, S. P.. Low cost CaCl2 pretreatment of sugarcane bagasse for enhancement of textile dyes adsorption and subsequent biodegradation of adsorbed dyes under solid state fermentation. Bioresource Technology, v.132, p. 276–284, 2013.

KUHNEN, N. C. Apostila de Adsorção. Florianópolis: Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos, UFSC, 1995. Notas de Aula. MAKHOUKHI, B., DIDI, M.A., MOULESSEHOUL, H., AZZOUZ, A. , VILLEMIN, D. Diphosphonium ion-exchanged montmorillonite for Telon dye removal

fromaqueous media. Applied Clay Science, v. 50, p.354–361, 2010. MISHRA, A., MALIK, A. Metal and dye removal using fungal consortium

frommixed wastestream: Optimization and validation. Ecological Engineering, v. 69, p. 226–231, 2014.

MORAES, S.G., FREIRE, R. S., DURÁN, N., Degradation and toxicity reduction of textile effluent by combined photocatalytic and ozonation processes.

NETO, S. DE A., MAGRI, T. C., SILVA, G. M. DA, ANDRADE, A. R. DE. Tratamento de resíduos de corante por eletrofloculação: um experimento para Cursos de graduação em química. Quim. Nova, v. 34, p. 1468-1471, 2011. ODOM, I.E. Smectite clay minerals: properties and uses. Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series A. Mathematical and

Physical Sciences, v. 311, p. 391-409, 1984.

OLIVEIRA, S. P., SILVA, W. L. L., VIANA, R. R. Avaliação da capacidade de adsorção do corante azul de metileno em soluções aquosas em caulinita natural e intercaladacom acetato de potássio. Cerâmica, v. 59, p. 338-344, 2013.

OLIVEIRA, F.H., OSUGI, M.E., PASCHOAL, F.M.M., PROFETI, D., OLIVI, P., ZANONI, M.V.B. Electrochemical oxidation of an acid dye by active chlorine generated using Ti/Sn(1-x)Ir O-x(2) electrodes. J. Appl. Electrochem., v. 37, p. 583–592, 2007.

OSMA, J. F., SARAVIA, V., TOCA-HERRERA, J. L., COUTO, S. R. Sunflower seed shells: A novel and effective low-cost adsorbent for the removal of the diazo dye Reactive Black 5 from aqueous solutions. Journal of Hazardous

Materials, v. 147,p. 900–905, 2007.

OZMIHCI, S., KARGI, F. Utilization of powdered waste sludge (PWS) for removal of textile dyestuffs from wastewater by adsorption. Journal of

Environmental Management, v. 81, p. 307–314, 2006.

PAIVA, L. B. de; MORALES, A. R.; DÍAZ, F. R. V. Argilas organofílicas: características, metodologias de preparação, compostos de intercalação e técnicas de caracterização. Cerâmica, v. 54, n. 330, p. 213 – 226, 2008. PARIDA, K., MISHRA, K. G., DASH, S. K. Adsorption of toxic metal ion Cr(VI) from aqueous state by TiO2-MCM-41: Equilibrium and kinetic studies. J. of

Hazardous Materials, v. 241, p. 395 – 403, 2012.

PAVLOVIĆ, M. D., BUNTIĆ, A. V., MIHAJLOVSKI, K. R., ŠILER-MARINKOVIĆ, S. S., ANTONOVIĆ, D. G., RADOVANOVIĆ, Ž., DIMITRIJEVIĆ-

BRANKOVIC,S. I. Rapid cationic dye adsorption on polyphenol-extracted coffee grounds—A response surface methodology approach. Journal of the Taiwan

Institute of Chemical Engineers, v. 45, p. 1691–1699, 2014.

PEREIRA, K. R. O., RODRIGUES, M. G. F., DIAZ, F. R. V., Síntese e

caracterização de argilas organofílicas: comparação no uso de dois métodos.

Revista Eletrônica de Materiais e Processos, v.2.2, p. 01-08, 2007.

RAI, H.S., BHATTACHARYYA, M.S., SINGH, J., BANSAL, T.K., VATS, P., BANERJEE, U.C. Removal of dyes from the effluent of textile and dyestuff manufacturing industry: a review of emerging techniques with reference to biological treatment. Crit. Rev. Env. Sci. Technol., v. 35, p. 219–238, 2005.

RAMADAN, A. R., ESAWI, A. M.K., GAWAD, A. A. Effect of ball milling on the structure of Na+-montmorillonite andorgano-montmorillonite (Cloisite 30B).

Applied Clay Science, v. 47,p. 196–202, 2010.

SANT’AGOSTINO, L.M.;KAHN, H. - Metodologia para caracterização

tecnológica de matérias primas minerais. Boletim Técnico da Escola

Politécnica da USP. São Paulo,29p.,1997.

SANTOS, P.S. Tecnologia de Argilas aplicada às argilas brasileiras. Ed. da Universidade de São Paulo, 1975, Vol.1 – Fundamentos, 340p.

SANTOS, C. P. F. DOS; MELO, D. M. A.; MELO, M. A. F.; SOBRINHO, E. V. Caracterização e usos de argilas bentonitas e vermiculitas para adsorção de cobre (II) em solução. Cerâmica, v. 48, p. 178 – 182, 2002.

SANTOS, A., YUSTOS, P., RODRÍGUEZ, S., GARCIA-OCHOA, F., DE GRACIA, M.

Decolorization of textile dyes by wet oxidation using activated carbon as catalyst,

Ind. Eng. Chem. Res., v. 46, p. 2423–2427, 2007.

SARTORI, R. A., MORAIS, L. C. DE, CONSOLIN-FILHO, N., MARQUES, D.D.,GESSNER, F. Adsorção do corante azul de metileno em partículas de argilominerais: análise dos tamanhos das partículas. Quim. Nova, v. 34, p. 584-588, 2011.

SILVERSTEIN, R.M.; BASSIER, G.C.; MORRILL, T.C. Identificação

espectrométrica de compostos orgânicos.5. ed. Rio de Janeiro: Editora

Guanabara Koogan. 1994.

SING, K. S. W., EVERETT, D.H., HAUL, R. A. W., MOSCOU, L., PIEROTTI, R. A., ROUQUÉROL, J., SIEMIENIEWSKA, T. Reporting physisorption data for gas/solid systems with special reference to the determination of surface area and porosity. Pure Appl. Chem., v. 57, p. 603 – 619, 1985.

SKOOG, WEST, HOLLER, CROUCH. Fundamentos de Química Analítica, Tradução da 8ª Edição norte-americana, Editora Thomson: São Paulo-SP, 2006.

TAN, X. L., FANG, M., LI, J. X., LU, Y., WANG, X. K. Adsorption of Eu(III) onto TiO2: Effect of pH, concentration, ionic strength and soil fulvic acid. J. of

Hazardous Materials, v. 168, p. 458 – 465, 2009.

THEYDAN, S. K., AHMED, M. J. Adsorption of methylene blue onto biomass- based activated carbon by FeCl3 activation: Equilibrium, kinetics, and

thermodynamic studies. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, v.97, p. 116 – 122, 2012.

TOOR, M, JIN, B. Adsorption characteristics, isotherm, kinetics, and diffusion of modified natural bentonite for removing diazo dye. Chemical Engineering

Journal, v. 187, p. 79-88, 2012.

VIEIRA, M.L.G., ESQUERDO, V.M., NOBRE, L.R., DOTTO, G.L., PINTO, L.A.A. Glass beads coated with chitosan for the food azo dyes adsorption in afixed bed column. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, v. 20, p.3387–3393, 2014.

VENKATARAMAN, K. The Chemistry of Synthetic Dyes. Academic Press Inc.: New York, 1965.

VOLZONE, C.; RINALDI, J.O.; ORTIGA J. Retention of gases by hexadecyl trimethyl ammonium–montmorillonite clays. Journal of Environmental

Management, v. 79, n. 3, p. 247–252, 2006.

WALKER, G.M., HANSEN, L., HANNA, J.-A., ALLEN, S.J. Kinetics of a reactive dye adsorption onto dolomitic sorbents. Water Research, v. 37,p. 2081–2089, 2003.

WANG, Z.; PINNAVAIA, T. J. Nanolayer Reinforcement of Elastomeric Polyurethane. Chemistry of Materials, v.10, p. 3769-3771, 1998. WANG, Y.-Z., WANG, A.-J., LI W.-Z., KONG, D.-Y., TAN, W.-B., LIU, C. Accelerated azo dye removal by biocathode formation in single-chamberbio catalyzed electrolysis systems. Bioresource Technology, v. 146, p. 740–743, 2013.

WEBER Jr., W. J., MORRISS, J. C. Kinetics of adsortion on carbono from solution. J. Sanitary Eng. Div. Am. Soc. Civ. Eng.,v. 89, p. 31 – 60, 1936. YANG, S., ZHAO, D., ZHANG, H., LU, S., CHEN, L., YU, X. Impact of environmental conditions on the sorption behavior of Pb(II) in Na-bentonite suspensions. J. of Hazardous Materials, v. 183, p.632-640, 2010.

XI, Y., DING, Z., HE, H., FROST, R. L. Structure of organoclays – an x-ray diffractionand thermogravimetric analysis study. J. of Colloid and Interface

Science, v. 277,n. 1, p. 116-120, 2004.

XI, Y., DING, Z., HE, H., FROST, R. L. Infrared spectroscopy of organoclays synthesized with the surfactant octadecyl trimethyl ammonium bromide.

Spectrochimica Acta Part A, v. 61, p. 515–525, 2005.

XI, Y., MALLAVARAPU, M., NAIDU, R. Preparation, characterization of surfactants modified clay minerals and nitrate adsorption. Applied Clay

Science, v.48,p.92 – 96, 2010.

ZOHRA, B., AICHA, K., FATIMA, S., NOURREDINE, B., ZOUBIR, D.

Adsorption of Direct Red 2 on bentonite modified by cetyltrimethyl ammonium bromide. Chemical Engineering Journal, v. 136, p. 295–305, 2008.

APÊNDICE

APÊNDICE A – CÁLCULO DA CAPACIDADE TROCA DE CÁTIONS DA ARGILABENTONITA USANDO O MÉTODO EPA 9081

A concentração de sódio foi calculada através da técnica de cromatografia de íons, a qual assumiu um valor igual a 798,75 mg.L-1 utilizando uma massa de 4,0025g de argila bentonita. Os cálculos seguem:

4,0025 g de argila - 798,75 mg.L-1 de sódio

798,75 mg.L-1 de sódio = 79,875 mg de sódio na solução de 100 mL

Sabendo que a massa molar do sódio é 22,990 g.mol-1, temos: 1 mol de Na - 22,990 g de Na

X - 0,079875 g de Na na solução X = 0,003474336 mol de Na em 4,0025 g de argila

Por fim, a CTC da bentonita é igual a 85 meq/100g.

APÊNDICE B – CURVAS DE CALIBRAÇÃO DO CORANTE AZ.

Podem ser visualizados na Tabela 10, Figura 29 e Figura 30 os pontos utilizados na curva de calibração, a curva espectrofotométrica e a curva de calibração analítica do corante AZ, respectivamente.

Tabela 10– Pontos da curva de calibração do corante AZ.

Amostras Concentração (mg.L-1) Absorbância

AZ1 1,00 0,02063 AZ 5 2,00 0,10291 AZ 10 10,00 0,20752 AZ 20 20,00 0,41394 AZ 30 30,00 0,62048 AZ 40 40,00 0,83435 AZ 50 50,00 1,02856

Figura 29 – Análise espectrofotométrica dos padrões do corante AZ.

Figura 30 – Curva de calibração analítica do corante AZ.

APÊNDICE C – CURVAS DE CALIBRAÇÃO DO CORANTE VM.

Os pontos utilizados na curva de calibração, a curva espectrofotométrica e a curva de calibração analítica do corante VM, respectivamente, estão na Tabela 11, Figura 31 e Figura 32.

Tabela 11– Pontos da curva de calibração do corante VM.

Amostras Concentração (mg.L-1) Absorbância máxima

VM 4 4,00 0,07471 VM 5 5,00 0,09131 VM 10 10,00 0,1853 VM 20 20,00 0,3667 VM 30 30,00 0,55273 VM 40 40,00 0,73035 VM 50 50,00 0,89197

Figura 31– Análise espectrofotométrica dos padrões do corante VM.

Figura 32–Curva de calibração analítica do corante AZ.

APÊNDICE D – MICROSCOPIAS ELETRÔNICAS DE VARREDURA DOS ADSORVENTES APÓS ADSORÇÃO DOS CORANTES AZ E VM.

MEV da bentonita e organobentonitas intercaladas com os sais HDTMA- Br e TMOA-Br após adsorção dos corantes AZ e VM, Figuras 33 à 37.

Figura 33–MEV da bentonita (BEN) após adsorção dos corantes AZ e VM.

Figura 34–MEV da organobentonita intercalada com HDTMA-Br na concentração 50% da CTC

(B16-50) após adsorção dos corantes AZ e VM.

B16-50 + AZ B16-50 + VM

Figura 35–MEV da organobentonita intercalada com HDTMA-Br na concentração 100% da CTC (B16-100) após adsorção dos corantes AZ e VM.

Figura 36–MEV da organobentonita intercalada com TMOA-Br na concentração 50% da CTC

(B18-50) após adsorção dos corantes AZ e VM.

Figura 37 - MEV da organobentonita intercalada com TMOA-Br na concentração 100% da CTC (B18-100) após adsorção dos corantes AZ e VM.

B16-100 + AZ B16-100 + VM

B18-50 + AZ B18-50 + VM

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