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dc.contributor.advisor1Pavan, Flávio André-
dc.creatorFerreira, Ilomara Vasconcelos-
dc.date.accessioned2023-04-13T18:40:55Z-
dc.date.available2023-04-13-
dc.date.available2023-04-13T18:40:55Z-
dc.date.issued2022-12-15-
dc.identifier.citationFERREIRA, Ilomara Vasconcelos. Carvão ativado de resíduo de Baru para adsorção de fármacos. 91p. 2022. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2022.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/8168-
dc.description.abstractThe present work describes the preparation of activated charcoal from Baru waste (CARB) obtained via pyrolysis in an adapted domestic microwave oven and chemical activation withH3PO4. The obtained CARB was characterized through Elemental Analysis (CHN), Scanning Electron Microscopy (SEM), N2 Adsorption/desorption isotherms using BET, BJH, and DFT methods, Fourier Transform Infrared Vibrational Spectroscopy(FTIR), X-ray Diffractometry, (XRD), Raman Spectroscopy, Boehm Titration Method and Zero Point Charge (pHPCZ). After characterization, CARB was employed for the adsorption removal of caffeine (Caf) and paracetamol (Par) from water. Adsorption assays were conducted using the batch procedure at 25.0°C. Adsorption parameters were investigated, such as the amount of adsorbent mass, pH solution, contac ttime between adsorbent and adsorbate, and initial concentration of adsorbate. The maximum adsorption capacity for Caf and Par was obtained at pH 6- 8. The minimum amount of adsorbent mass necessary to get the maximum adsorption capacities for both drugs was 100.0 mg of CARB in 20.0 mL of the adsorbate. The adsorption kinetics was investigated using the Pseudo-first-order, Pseudo-second orderand Avrami kinetic models. The Avrami model best described the adsorption kinetics for both molecules showing the closest values to the R2adj unit and the lowest values for standard deviation. The equilibrium condition was reached with a stirring time of 60 minutes for both drugs. The Langmuir, Freundlich, and Liu nonlinear equilibrium models were used to describe the adsorbent-adsorbate interaction mechanism. Liu model is the best fit for the experimental data. Based on Liu model, the maximum adsorption capacity (Qmax) was 279.5 mg.g -1 for Caf and 163.9 mg.g -1 for Par. The feasibility of applying CARB in removing Caf and Par from the aqueous environmental matrix was investigated. The results of these studies show that CARB can be used as an efficient adsorbent for the remediation of Caf and Par in water.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Pampapt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectPirólisept_BR
dc.subjectMicro-ondaspt_BR
dc.subjectMaterial carbonosopt_BR
dc.subjectAdsorçãopt_BR
dc.subjectCafeínapt_BR
dc.subjectPyrolysispt_BR
dc.subjectMicrowavept_BR
dc.subjectCarbonaceous materialpt_BR
dc.subjectAdsorptionpt_BR
dc.subjectCaffeinept_BR
dc.titleCarvão ativado de resíduo de Baru para adsorção de fármacospt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.contributor.referee1Pavan, Flávio André-
dc.contributor.referee2Pasquali, Gean Delise L.-
dc.contributor.referee3Dias, Silvio L. Pereira-
dc.publisher.initialsUNIPAMPApt_BR
dc.publisher.programMestrado em Ciência e Engenharia de Materiaispt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADASpt_BR
dc.description.resumoO presente trabalho descreve o preparo de carvão ativado de resíduo de baru (CARB) obtido via pirólise em forno micro-ondas doméstico adaptado e ativação química com H3PO4. O CARB obtido foi caracterizado através da Análise Elementar (CHN), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Isotermas de Adsorção/dessorção de N2 usando os métodos BET, BJH e DFT, Espectroscopia Vibracional na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), Difratometria de raios-X, (DRX), Espectroscopia Raman, Método de Titulação de Boehm e Ponto de Carga Zero (pHPCZ). Após caracterização, o CARB foi empregado para a remoção por adsorção de cafeína (Caf) e paracetamol (Par) de água. Ensaios de adsorção foram conduzidos utilizando o procedimento em batelada a 25,0 ºC. Parâmetros de adsorção foram investigados como quantidade massa de adsorvente, pH da solução, tempo de contato entre adsorvente e adsorbato, e concentração inicial do adsorbato. A capacidade máxima de adsorção para Caf e Par foram obtidos em pH 6-8. A quantidade mínima de massa de adsorvente necessária para obtenção das máximas capacidades de adsorção para ambos fármacos foi de 100,0 mg de CARB em 20,0 mL do adsorbato. A cinética de adsorção foi investigada utilizando os modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem e avrami. O modelo de Avrami foi que melhor descreveu a cinética de adsorção para ambas as moléculas apresentando os valores mais próximos da unidade R2 adj e os menores valores para desvio padrão. A condição de equilíbrio foi atingida com tempo de agitação de 60 minutos para ambos fármacos. Os modelos não lineares de equilíbrio Langmuir, Freundlich e Liu foram utilizados para descrever o mecanismo de interação adsorvente-adsorbato. O modelo de Liu é o que melhor se ajustou aos dados experimentais. Baseado no modelo de Liu a capacidade máxima de adsorção (Qmax) foi de 279,5 mg g-1 para Caf e 163,9 mg g-1 para o Par. A viabilidade de aplicação do CARB na remoção de Caf e Par de matriz aquosa ambiental foi investigada. Os resultados destes estudos mostram que CARB pode ser utilizado como eficiente adsorvente para remediação de Caf e Par em água.pt_BR
dc.publisher.departmentCampus Bagépt_BR
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears???Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais

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