This study describes the recycling of green coconut husk powder (CHP) aimed at the sustainable production of methyl levulinate. The preliminary step involved thermogravimetric analysis of green (CHP) and residues after synthesis of methyl levulinate with the catalyst’s aluminum sulfate (CHP-AS) and titanium dioxide (CHP-TD), based on a degradation and determination of activation energy using the Ozawa-Flynn-Wall (OWF) method. Thermogravimetric analyses showed significant differences between the main constituents of CHP, CHP-AS and CHP-TD residues: hemicellulose (18.18, 9.78 and 12.17%), cellulose (44.65, 26.18 and 44.23%) and lignin (20.09, 19.89 and 19.58%), respectively. The methyl levulinate concentration obtained by the reaction between CHP and aluminum sulfate was 16.53 g.L-1, due to the participation of hemicellulose and cellulose. The results showed that the activation energies calculated using the OFW method were 142 kJ.mol-1 (CHP), 125 kJ.mol-1 (CHP-AS) and 180 kJ.mol-1 (CHP-TD).
Os resíduos gerados nas Universidades representam 1% do total de resíduos em relação às demais fontes geradoras de resíduos sólidos, porém, apresentam dificuldade de tratamento devido à quantidade e diversidade de compostos ignific em um único resíduo. Os resíduos são classificados de acordo com as características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade (Classe I) ou biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água (classe II A ou classe II B). Quando classificados como perigosos, causam danos à saúde e ao meio ambiente. Um tratamento alternativo é a estabilização/solidificação, que promove a incorporação dos resíduos nas matrizes cimentícias. O objetivo deste trabalho é ignific a imobilização do cromo presente em resíduos sólidos de laboratórios químicos em matrizes cimentícias, visando reduzir o impacto ignifica causado pela destinação inadequada desse tipo de resíduo. Os corpos-de-prova foram confeccionados com cimento Portland pozolônico, areia fina, brita e resíduo sólido de laboratório químico. Após testes de integridade/durabilidade e imobilização de contaminantes, os melhores resultados foram encontrados para a incorporação de 5% de resíduos sólidos de laboratório. Apesar da matriz de 35% ter falhado no teste de lixiviação, todos os tratamentos apresentaram eficiência de retenção de cromo acima de 93%, indicando que houve redução ignificative na concentração do metal no resíduo após o tratamento.
O Metil levulinato (ML) trata-se de um éster do Ácido levulínico (AL) que entrou na agenda econômica mundial devido ao seu potencial como combustível e aditivo para biocombustíveis. O presente estudo teve como objetivo mapear as patentes que abordam a tecnologia da valorização da biomassa lignocelulósica para produção do éster levulínico. O trabalho foi realizado por meio de consultas na base de dados nacional, o INPI, e em bases internacionais como DII, OMPI, Espacenet e Google Patents, no período de 1990 a junho de 2022. Desde 2005, ocorrem publicações anuais, com enfoque na área da química (catálise e desenvolvimento de compostos heterocíclicos, acíclicos ou carboxílicos) e redução da emissão de gases do efeito estufa. As perspectivas futuras indicam o interesse dessa tecnologia para a indústria. Os desafios tecnológicos da síntese do ML estão voltados para as condições suaves de reação, catalisadores híbridos e novas rotas. Já para seu uso como precursor, destacam-se a produção de plastificantes, de resinas e de gama-Valerolactona.
As instituições de ensino superior representam um problema relacionado ao tratamento e disposição final dos resíduos gerados em seus laboratórios. Dessa forma, o objetivo desse estudo é aplicar a técnica de estabilização/solidificação no tratamento de Resíduos Sólidos de Laboratórios químicos (RSL) visando proporcionar o seu descarte adequado. Os ensaios consistem na caracterização e classificação dos materiais utilizados (RSL, cimento, areia e brita). Foi aplicado o planejamento experimental one-way com três repetições. O fator avaliado foi a porcentagem de resíduos sólidos do laboratório (10, 30 e 45%) e através dos experimentos, foi possível observar as seguintes variáveis de resposta: Resistência à Compressão (RC), Capacidade de Absorção de Água (CAA), Umidificação/Secagem (U/S) e Lixiviação. Por fim, foi realizada a análise estatística dos dados, o balanço de massa e o cálculo da eficiência de retenção dos metais pesados cádmio e níquel na matriz de cimento. Todos os tratamentos foram aprovados nos testes RC, CAA, U/S. O resíduo avaliado permaneceu na Classe I (Perigoso), no entanto, todos os tratamentos realizados apresentaram eficiência de retenção dos metais pesados cádmio e níquel acima de 98%, indicando que a estabilização/solidificação é uma opção viável para atenuar a quantidade de metais pesados presentes em resíduos sólidos de laboratórios químicos.
This study describes the recycling of green coconut husk powder (CHP) aimed at the sustainable production of methyl levulinate. The preliminary step involved thermogravimetric analysis of green (CHP) and residues after synthesis of methyl levulinate with the catalysts aluminum sulfate (CHP-AS) and titanium dioxide (CHP-TD), based on a compositional analysis, kinetic degradation and determination of activation energy using the Ozawa-Flynn-Wall (OWF) method. Thermogravimetric analyses showed significant differences between the main constituents of CHP, CHP-AS and CHP-TD residues: hemicellulose (18.18, 9.78 and 12.17%), cellulose (44.65, 26.18 and 44.23%) and lignin (20.09, 19.89 and 19.58%), respectively. The methyl levulinate concentration obtained by the reaction between CHP and aluminum sulfate was 16.53 g.L− 1, due to the participation of hemicellulose and cellulose. The results showed that the activation energies calculated using the OFW method were 142 kJ.mol− 1 (CHP), 125 kJ.mol− 1 (CHP-AS) and 180 kJ.mol− 1 (CHP-TD).
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