RESUMO -A fotocatálise heterogênea foi aplicada para promover a degradação da nicotina, sob radiação UV, empregando ZnO e TiO 2 comerciais e 5 catalisadores não convencionais preparados a partir de resíduos químicos (banhos galvânicos, resíduo de laboratório e resíduo de catalisador Ziegler-Natta proveniente de uma indústria petroquímica. Dois delineamentos com composto central rotacional foram realizados para os catalisadores comerciais a fim de estabelecer a influência da concentração de catalisador, pH da solução e concentração inicial do contaminante. As condições nas quais a velocidade de reação é máxima foram usadas para testar os catalisadores não convencionais. Verificou-se que, nas condições otimizadas, o ZnO chega a degradação total em um hora, enquanto que com TiO 2 atinge-se aproximadamente 90%. Os catalisadores não convencionais foram caracterizados por RBS, DRS-UV e área BET. O catalisador sintetizado a partir de resíduo de uma indústria petroquímica apresentou a maior área superficial e a menor energia de band gap, e exibiu a maior degradação (43%).
RESUMO -Este trabalho relata os resultados da potencial atividade fotocatalítica de catalisadores suportados em sílica, produzidos a partir da impregnação desta com resíduos químicos oriundos de indústria de galvanização, petroquímica e instituição de ensino. Os materiais foram avaliados através da degradação de rodamina B (RhB) e foram caracterizados por SEM-EDX, RBS, DRS-UV, SAXS, porosimetria de nitrogênio e medidas de potencial zeta (ZP). O catalisador preparado a partir do resíduo da indústria petroquímica apresentou a melhor atividade fotocatalítica na degradação do corante sob radiação ultravioleta (67%) e visível (61%), enquanto que o P25 comercial apresentou 93% e 14%, respectivamente, para a radiação ultravioleta e visível. Comportamentos semelhantes foram observados para os fármacos atorvastatina cálcica, diclofenaco sódico, cloridrato de fluoxetina, cetaconazol, ibuprofeno, dexametasona, tiocorazol e paracetamol. INTRODUÇÃOUma grande quantidade de fármacos de diferentes classes é consumida atualmente no mundo e a diversidade de materiais produzidos tem crescido a cada ano, acompanhada pelo aumento do consumo, o qual é impulsionado pela automedicação, agravando um dos maiores problemas da sociedade moderna: a contaminação ambiental (Homem et al., 2010). Mesmo as drogas que possuem meia-vida curta, são passíveis de causar exposições crônicas, uma vez que sua introdução contínua no ambiente leva à bioacumulação (Andreozzi et al., 2003). Além disso, ainda que a concentração de alguns fármacos encontrados no ambiente seja baixa, sua combinação pode ter efeitos pronunciados devido aos mecanismos de ação sinérgica (Reis Filho et al., 2007). Compostos farmacêuticos têm sido detectados em amostras ambientais, sendo as concentrações reportadas da ordem de ng L -1 , μg L -1 ; já tendo sido encontrados compostos no meio ambiente em concentrações da ordem de mg L -1 (Chen et al., 2010).Paralelamente, as atividades industriais geram quantidades crescentes de resíduos sólidos, cujo destino é os aterros sanitários. Neste contexto, o presente trabalho investigou a viabilidade de produzir fotocatalisadores heterogêneos a partir de resíduos industriais e acadêmicos, que contêm metais, para
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