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Remoção de Chumbo de Meios Líquidos Através de Adsorção ...

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Minamisawa e colaboradores, 2004, por comparação entre os diversos adsorventes,<br />

<strong>de</strong>screve o tempo <strong>de</strong> adsorção <strong>de</strong> Cd(II) em pH 6,7, para Pb(II) em pH 2 e para biomateriais<br />

em pH 4. A adsorção <strong>de</strong> Cd(II) e Pb(II) ocorre rapidamente na maioria dos materiais<br />

pesquisados , sendo que para cerca <strong>de</strong> 80% dos casos ocorre com 20 minutos, e <strong>de</strong>pois o<br />

equilíbrio é obtido com 40 minutos. A adsorção <strong>de</strong> Pb (II) sobre biomateriais ocorre <strong>de</strong> modo<br />

progressivo e rápido, reagindo cerca <strong>de</strong> 95% após 10-20 minutos para café, chá e aloe e chá<br />

japonês, o mesmo ocorrendo com carvão ativado e zeólita. Adsorção <strong>de</strong> quitosana e Yuzu foi<br />

10 % menor que para os outros materiais.<br />

3.4.3 MODELOS DE ISOTERMAS UTILIZADAS PARA ADSORÇÃO DE<br />

CHUMBO<br />

Minamisawa e colaboradores, 2004, utilizaram as isotermas <strong>de</strong> Langmuir e Freundlich<br />

que são geralmente aplicáveis no caso <strong>de</strong> camada monomolecular <strong>de</strong> espécies simples <strong>de</strong> uma<br />

fase liquida sobre um sólido. Estas apresentaram uma relação aproximadamente linear para<br />

todos os biomateriais. O valor <strong>de</strong> k é elevado e 1/n fica entre 0,1-0,5 indicando, que o<br />

adsorvente empregado tem elevada capacida<strong>de</strong> adsortiva.<br />

As capacida<strong>de</strong>s dos biomateriais estudados por Minamisawa e colaboradores, 2004,<br />

estão acima ou equivalentes àquelas <strong>de</strong> zeólita, quitosana e carvão ativado. Os mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong><br />

adsorção sugerem que os biomateriais possuem componentes ativos diferentes e a<br />

espectrometria <strong>de</strong> absorção <strong>de</strong> IR foi usada para caracterizá-los. Tentou-se explicar neste<br />

estudo a relação entre o comportamento <strong>de</strong> adsorção e componentes adsorventes. A adsorção<br />

sobre os biomateriais foi atribuída aos componentes ativos existentes. As estruturas químicas<br />

<strong>de</strong>stas plantas são formadas essencialmente <strong>de</strong> celulose. O chá, chá japones e chá ver<strong>de</strong><br />

contém composto flavonoico (C 15 H 14 O 6 ) com aminoácidos e cafeína. Café é composto <strong>de</strong><br />

celulose e alcalói<strong>de</strong>s, tais como ácido tânico, nicotínico, trigolina, ácido quinolinico e cafeína.<br />

Os espectros <strong>de</strong> IR para as espécies chá mostraram ligações OH associados a macromoléculas,<br />

consistentes com celulose, e grupos <strong>de</strong> ligações <strong>de</strong> CH 2 , OH e NH 2 consistentes com<br />

compostos flavonóicos. O espectro <strong>de</strong> IR para o café revelou grupos COOH e indicam pontes<br />

<strong>de</strong> hidrogênio formadas entre carboxílico OH e, NCH3 e grupos fenólicos OH que são<br />

<strong>de</strong>rivados da celulose, proteínas e alcalói<strong>de</strong>s no café. Estes biomateriais parecem atuar como<br />

agentes trocadores <strong>de</strong> íons do tipo ácido, porque a adsorção <strong>de</strong> Pb(II) e Cd(II) sobre chá, chá<br />

japonês, chá ver<strong>de</strong> e café parecem quase não progredir sobre o pH 2 a 3. Por outro lado,<br />

adsorção <strong>de</strong> metais sobre yuzu, aloe e quitosana ocorreu <strong>de</strong> pH 2 a 3. O comportamento <strong>de</strong><br />

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