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Degradação de Substâncias de Relevância Ambiental por ...

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heterogênea/ozônio, utilizando TiO2 como catalisador, pro<strong>por</strong>cionaram um rápido<br />

<strong>de</strong>créscimo da concentração dos pesticidas Alaclor, Atrazine, Clorfenvifos e Diuron em<br />

solução aquosa, nas investigações <strong>de</strong> Farré e colaboradores. 20 O processo <strong>de</strong> <strong>de</strong>gradação<br />

se <strong>de</strong>u através da oxidação das moléculas orgânicas <strong>por</strong> meio <strong>de</strong> suas reações com os<br />

radicais hidroxila gerados.<br />

O TiO2 tem sido o catalisador mais empregado na fotocatálise, embora sua<br />

aplicação para o tratamento <strong>de</strong> efluentes seja ainda inviável. Este semicondutor tem<br />

<strong>de</strong>monstrado alta ativida<strong>de</strong> fotocatalítica e uma gran<strong>de</strong> resistência à foto corrosão. 21<br />

Apresentando um amplo “bandgap” <strong>de</strong> energia (Eg = 3,2 eV), o TiO2 absorve apenas<br />

radiação com comprimento <strong>de</strong> onda abaixo <strong>de</strong> 400 nm para gerar o par e-/h+. Como<br />

menos <strong>de</strong> 5% da energia solar que alcança a superfície da terra é luz ultravioleta, fontes<br />

<strong>de</strong> luz artificial, como lâmpadas <strong>de</strong> mercúrio e Xe precisam ser utilizadas, dificultando<br />

a aplicação do processo catalítico. 21<br />

Outras limitações encontradas na fotocatálise também têm dificultado a sua<br />

consolidação como alternativa <strong>de</strong> tratamento em gran<strong>de</strong> escala. Dentre as mais<br />

im<strong>por</strong>tantes <strong>de</strong>stacam-se as dificulda<strong>de</strong>s da penetração da radiação no meio <strong>de</strong> reação,<br />

na separação dos fotocatalisadores 22 (uma vez que estes são utilizados na forma <strong>de</strong> finas<br />

suspensões) e na implementação <strong>de</strong> sistemas contínuos em gran<strong>de</strong> escala.<br />

Alguns estudos têm tentado contornar os problemas encontrados na fotocatálise<br />

heterogênea. Dentre as várias alternativas estudadas encontram-se o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong><br />

fotocatalisadores <strong>de</strong> maior eficiência (catalisadores dopados com íons metálicos) 22 , a<br />

implementação <strong>de</strong> sistemas que operem com fotocatalisadores imobilizados 23 e a<br />

14 24 25<br />

utilização <strong>de</strong> fotocatalisadores passíveis <strong>de</strong> ativação <strong>por</strong> luz solar.<br />

1.1.4 Energia Ultra Sônica<br />

Dentre os processos avançados <strong>de</strong> oxidação encontra-se, também, os que<br />

utilizam a energia ultrasônica. Os métodos <strong>de</strong> <strong>de</strong>gradação sonoquímica são<br />

relativamente novos e envolvem a exposição da solução aquosa contendo o poluente<br />

orgânico ao ultra-som. 26<br />

A principal vantagem da utilização do ultra-som permanece na simplicida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

seu uso. A propagação <strong>de</strong> ondas do ultra-som leva a formação <strong>de</strong> bolhas <strong>de</strong> cavitação.<br />

Um pré-requisito para a formação <strong>de</strong>stas bolhas é a presença <strong>de</strong> gás dissolvido. O<br />

colapso <strong>de</strong>stas bolhas gera condições extremas como altas temperaturas e pressões,<br />

levando a dissociação da H2O e a produção <strong>de</strong> espécies radicalares tais como OH • e<br />

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