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Degradação de Substâncias de Relevância Ambiental por ...

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Sistema em meio ácido<br />

Num experimento típico, 10 mg <strong>de</strong> Fe 0 em pó foram adicionados a 20 mL <strong>de</strong><br />

uma solução aquosa <strong>de</strong> Thiamethoxam (50 mg L -1 ). Sob agitação constante, o pH do<br />

meio foi ajustado para 2, gotejando-se H2SO4 0,1 mol L -1 . Alíquotas foram tomadas em<br />

intervalos <strong>de</strong> 6 minutos e filtradas utilizando-se filtro Milli<strong>por</strong>e (0,45 µm).<br />

Sistema Feº/Fe3O4/H2O2<br />

Num experimento típico, preparou-se 20,0 mL <strong>de</strong> uma solução aquosa contendo<br />

H2O2 (0,06 mol L -1 ) e Thiamehoxam (50 mg L -1 ). O pH da solução foi ajustado para 2<br />

gotejando-se HCl (1 mol L -1 ). A esta solução foram adicionados 10 mg do compósito<br />

Feº/Fe3O4. A suspensão resultante foi mantida sob constante agitação <strong>por</strong> 30 minutos.<br />

Alíquotas <strong>de</strong> 5 mL foram retiradas e filtradas usando-se filtro Milli<strong>por</strong>e (0,45 µm).<br />

Sistemas Fe3O4/H2O2 e Fe2O3/H2O2<br />

Num experimento típico, reações com tempo <strong>de</strong> duração <strong>de</strong> 30 minutos,<br />

submetidas à agitação constante, foram realizadas com 15,0 mL <strong>de</strong> solução aquosa <strong>de</strong><br />

Thiamethoxam (50 mg L -1 ) e 1,00 mL <strong>de</strong> solução <strong>de</strong> H2O2 (0,5 mol L -1 ). A esta solução<br />

foram adicionados 20,0 mg <strong>de</strong> hematita (Fe2O3) ou magnetita (Fe3O4).<br />

Radiação ultra-violeta<br />

Neste processo, 15,0 mL <strong>de</strong> uma solução aquosa <strong>de</strong> Thiamethoxam (50 mg L -1 )<br />

em tubo <strong>de</strong> quartzo, foram submetidos à radiação ultra-violeta <strong>por</strong> 30 minutos, sob<br />

agitação constante.<br />

A radiação ultra-violeta foi obtida usando-se um reator UV. O reator foi<br />

construído em uma caixa <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira <strong>de</strong> dimensões 60 cm x 50 cm x 45 cm e revestida<br />

internamente com folhas <strong>de</strong> papel alumínio. Instalou-se na parte superior interna da<br />

caixa <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira, <strong>de</strong> forma centralizada, uma lâmpada (Philips TUV G5T8), que emite<br />

radiação UV com emissão máxima em 254 nm e 15 W <strong>de</strong> potência .<br />

Energia ultra-sônica<br />

A energia ultra-sônica foi obtida <strong>por</strong> meio <strong>de</strong> um banho <strong>de</strong> ultra-som marca<br />

Neytech, mo<strong>de</strong>lo 28 H. Para se obter maior eficiência da energia ultra-sônica, o banho<br />

foi mapeado para se <strong>de</strong>terminar a posição <strong>de</strong> maior incidência <strong>de</strong> cavitação. Para isso<br />

utilizou-se uma solução 0,29 mol L -1 <strong>de</strong> KI , a qual foi sonicada em várias posições no<br />

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