Este estudo investigou o efeito da temperatura da solução sobre a descoloração do azul de metileno em um reator de plasma de descarga elétrica do tipo ponta-plano. Os resultados mostraram um aumento da porcentagem inicial de descoloração do corante com o aumento da temperatura da solução de 4 para 28 o C, mas de 28 para 37 o C não houve alteração. Entretanto, quando a temperatura foi elevada para 47 o C a porcentagem de descoloração inicial do corante diminuiu. A formação de peróxido de hidrogênio em água durante o tratamento por plasma diminuiu com o aumento da temperatura de 4 para 47 o C. A reação de descoloração ocorreu por um complexo mecanismo onde processos de zero e primeira ordem ocorreram numa mesma temperatura, seguindo ordem zero no início do processo e primeira ordem com o progresso da reação. A energia de ativação envolvida no processo de primeira ordem foi de 13,09 kJ mol o C. The dye decolorization reaction occurred via a complex mechanism where zero-and first-order processes took place at the same temperature, following zero-order in the initial step and first-order with the progress of the reaction. The activation energy involved in the first-order process was 13.09 kJ mol -1 .
Recebido em 28/5/09; aceito em 25/11/09; publicado na web em 23/3/10We studied the adsorption of glyphosate (GPS) onto soil mineral particles, using FT-IR and Mössbauer spectroscopy. From IR measurements for samples collected under native vegetation of a forest reserve, bands at 1632 and 1407 cm -1 could be attributed to the interaction between the carboxylic group of GPS and structural Al 3+ and Fe 3+ on the surface of mineral particles; bands at 1075 and 1000 cm -1 were observed only for cultivated soil. Mössbauer spectra for these soils were definitely fitted using a broad central doublet in addition to the magnetic component. This multiple quadrupolar component may be attributed to all non-magnetic Fe 3+ contributions, including that of the GPS/Fe 3+ complex.
ResumoO gás metano (CH 4 ) é um dos principais gases indutores do efeito estufa. Pesquisas científicas recentes visam minimizar o acúmulo deste gás na atmosfera e desenvolver processos capazes de produzir materiais estáveis com valor agregado. O plasma térmico é uma alternativa promissora para alcançar tais objetivos, pois possibilita a obtenção de H 2 e carbono sólido a partir do CH 4 , sem a formação paralela de subprodutos como CO 2 e NO x . Neste trabalho, o CH 4 foi degradado por plasma térmico visando a produção de hidrogênio (H 2 ) e negro de carbono. A eficiência de degradação do CH 4 , o rendimento do processo e a caracterização do negro de carbono produzido foram estudados. Os melhores resultados obtidos foram no fluxo de 5 L min -1 de CH 4 a porcentagem de degradação e a seletividade para a produção de H 2 chegam a 98,8 % e 48,4 %, respectivamente. Em fluxos menores que 5 L min -1 , o rendimento na produção de H 2 aumenta e chega a 91,9 %. O negro de carbono obtido apresenta estrutura amorfa, características hidrofóbicas e pode ser comercializado como material para compósitos, podendo ainda ser ativado química e/ou fisicamente e utilizado como material adsorvente. Palavras-chave: Plasma térmico. Metano. Hidrogênio. Negro de carbono.
AbstractMethane gas (CH 4 ) is the main inducer of the so called greenhouse gases effect. Recent scientific research aims to minimize the accumulation of this gas in the atmosphere and to develop processes capable of producing stable materials with added value. Thermal plasma technology is a promising alternative to these applications, since it allows obtaining H 2 and solid carbon from CH 4 , without the parallel formation of byproducts such as CO 2 and NO x . In this work, CH 4 was degraded by thermal plasma in order to produce hydrogen (H 2 ) and carbon black. The degradation efficiency of CH 4 , selectivity for H 2 production as well as the characterization of carbon black were studied. The best results were obtained in the CH 4 flow rate of 5 L min -1 the degradation percentage and the selectivity for H 2 production reached 98.8 % and 48.4 %, respectively. At flow rates of less than 5 L min -1 the selectivity for H 2 production increases and reaches 91.9 %. The carbon black has obtained amorphous with hydrophobic characteristics and can be marketed to be used in composite material, and can also be activated chemically and/or physically and used as adsorbent material.
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