Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://hdl.handle.net/123456789/4329
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dc.contributor.authorCOSTA, Ronaldo Maison Martins-
dc.date.accessioned2020-03-05T18:42:00Z-
dc.date.available2020-03-05T18:42:00Z-
dc.date.issued2019-12-19-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/4329-
dc.descriptionABSTRACT Advanced oxidative processes (AOP's) are based on the generation of hydroxyl radical (• OH), highly reactive species that can degrade organic pollutants into less complex compounds and are able to completely mineralize them into CO2 and H2O. Among the AOP's, Fenton-type reactions are the most promising due to their high reaction yield, low treatment cost and ease of maintenance and operation. This system uses iron oxides as solid catalysts, which, in combination with hydrogen peroxide (H2O2), promote the oxidation of organic matter. The objective of this work is to analyse the behaviour of iron oxide magnetite (Fe3O4) as a catalyst aiming the degradation of the pollutant Irgarol in a heterogeneous Fenton reaction with a solution prepared in laboratory. Through a factorial design 23, three process parameters were analysed: pH, catalyst concentration and the [H2O2] / [Fe3+] ratio. It was possible to determine the percentage of residual H2O2 through the vanadate method. The catalyst efficiency was verified by high performance liquid chromatography (HPLC) methods where Fe3O4 showed photocatalytic activity and better degradation efficiency of Irgarol antifouling paint under basic conditions (pH = 9.0), with catalyst concentration of 0.075 g. L-1 and H2O2 / Fe* Ratio of 1:1, degrading the pollutant by 92.49%.pt_BR
dc.description.abstractOs Processos oxidativos avançados (POA’s) são processos baseados na geração de radical hidroxila (•OH) espécies altamente reativas que degradam os poluentes orgânicos em compostos menos complexos, podendo mineralizá-los completamente, convertendo-os em CO2 e H2O. Dentre os POA’s, as reações tipo Fenton são as mais promissoras devido ao seu alto rendimento reacional, baixo custo de tratamento e facilidade na manutenção e operação. Esse sistema utiliza óxidos de ferro como catalisadores sólidos, que, em combinação com peróxido de hidrogênio (H2O2), promovem a oxidação da matéria orgânica. O objetivo deste trabalho é analisar o comportamento do óxido de ferro magnetita (Fe3O4) como catalisador visando a degradação do poluente Irgarol em uma reação fenton heterogêneo com uma solução preparada em laboratório. Através de um planejamento fatorial 23, analisou-se três parâmetros do processo: pH, concentração do catalisador a razão [H2O2]/[Fe3+]. Foi possível determinar a porcentagem do H2O2 residual através do método do vanadato. Verificou-se a eficiência do catalisador pelos métodos de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) onde Fe3O4 apresentou atividade fotocatalítica e melhor eficiência na degradação da tinta anti-incrustrante irgarol sob condições básicas (pH = 9.0), com concentração de catalisador de 0,075 g L-1 e Razão H2O2/Fe* 1:1, degradando o poluente em 92,49%.pt_BR
dc.language.isootherpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Maranhãopt_BR
dc.subjectProcesso Fentonpt_BR
dc.subjectProcessos Oxidativos Avançadospt_BR
dc.subjectIrgarol 1051pt_BR
dc.subjectFenton Processpt_BR
dc.subjectAdvanced Oxidative Processespt_BR
dc.subjectIrgarol 1051pt_BR
dc.titleEstudo catalítico do processo fenton heterogêneo utilizando magnetita (Fe3O4) como catalisador na degradação do poluente irgarolpt_BR
dc.title.alternativeCatalytic study of the heterogeneous fenton process using magnetite (Fe3O4) as a catalyst in the degradation of the irgarol pollutantpt_BR
dc.typeOtherpt_BR
Aparece nas coleções:TCCs de Graduação em Engenharia Química do Campus do Bacanga

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