获得金属硅作为甲基红吸附剂的未处理废物的潜力

C. Nunes, Andreza de Souza Castillo, Jaqueline Pinheiro Ramos, L. Gomes, Fábio José Bonfim Cardoso, K. Vilhena
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As características do equilíbrio de adsorção foram determinadas aplicando-se os modelos lineares de isotermas de adsorção de Freundlich, Tempkin e Dubinin-Radushkevich, já os processos cinéticos foram avaliados utilizando-se os modelos lineares de pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem, Elovich e difusão intrapartícula. A caracterização por MEV/EDS indicou que o resíduo apresenta um teor de 63,75% de SiO2. O percentual de remoção do corante em meio aquoso chegou a 80% a partir da concentração de 15 mg/L. O modelo de pseudo-segunda ordem, com R2 igual a 1,0000 e Q2 de 0,9999, foi o que melhor se ajustou às condições de cinética de adsorção e o de Temkin, cujos valores de R2 e Q2 foram 0,9008 e 0,7929, respectivamente, foi o que melhor representou o equilíbrio. 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摘要

含有有机和无机污染物的工业废水被排入水源,对水生生物造成损害,从而对人类造成严重疾病。本研究研究了金属硅工业废料对甲基红偶氮染料的吸附能力,并将结果调整到Temkin、Freundlich和Dubinin-Radushkevich的吸附等温线模型中。对材料进行了粒度、形态和化学表征。采用了sem -EDS和ICP-OES等技术。测定了残渣的零电荷点(pHPCZ)以及pH值和搅拌速度对吸附能力的影响。采用Freundlich、Tempkin和Dubinin-Radushkevich的线性等温线模型确定了吸附平衡特性,采用伪一阶、伪二阶、Elovich和粒子内扩散线性模型评价了吸附动力学过程。sem /EDS表征表明,残渣中SiO2含量为63.75%。当浓度为15 mg/L时,染料在水介质中的去除率达到80%。准二阶模式,Q2和R2 = 1, 0000 0 . 9999,最好调整吸附动力学条件和Q2 Temkin, R2值,分别为0 9008和0 7929,最好的平衡。对吸附过程进行了良好的表征,结果表明,该废弃物具有作为甲基红吸附剂的潜力。
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Potencial de resíduo não processado proveniente da obtenção do silício metálico como adsorvente do corante vermelho de metila
RESUMO Efluentes industriais contendo contaminantes orgânicos e inorgânicos são despejados em mananciais causando prejuízo aos organismos aquáticos e, consequentemente, sérias doenças ao ser humano. Nesta pesquisa foi investigada a capacidade de adsorção frente ao azo corante vermelho de metila pelo resíduo industrial proveniente da fabricação do silício metálico, os resultados foram ajustados aos modelos de isotermas de adsorção de Temkin, Freundlich e Dubinin-Radushkevich. Realizou-se a caracterização granulométrica, morfológica e química do material. Técnicas como MEV-EDS e ICP-OES foram utilizadas. Para o resíduo foi determinado o ponto de carga zero (pHPCZ) e a influência do pH e da velocidade de agitação na capacidade de adsorção. As características do equilíbrio de adsorção foram determinadas aplicando-se os modelos lineares de isotermas de adsorção de Freundlich, Tempkin e Dubinin-Radushkevich, já os processos cinéticos foram avaliados utilizando-se os modelos lineares de pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem, Elovich e difusão intrapartícula. A caracterização por MEV/EDS indicou que o resíduo apresenta um teor de 63,75% de SiO2. O percentual de remoção do corante em meio aquoso chegou a 80% a partir da concentração de 15 mg/L. O modelo de pseudo-segunda ordem, com R2 igual a 1,0000 e Q2 de 0,9999, foi o que melhor se ajustou às condições de cinética de adsorção e o de Temkin, cujos valores de R2 e Q2 foram 0,9008 e 0,7929, respectivamente, foi o que melhor representou o equilíbrio. O processo de adsorção foi caracterizado como sendo favorável e os resultados indicam que o resíduo apresenta potencial para ser utilizado como adsorvente do corante vermelho de metila.
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