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Título: Emprego de óxidos semicondutores para tratamento de águas contaminadas por corante através de fotocatálise heterogênea
Autor(es): Gomes, Carla Gabriela
Orientador(es): Domingues, Roberta Carolina Pelissari Rizzo
Palavras-chave: Dióxido de titânio
Raios X - Difração
Microscopia eletrônica
Titanium dioxide
X-rays - Diffraction
Electron microscopy
Data do documento: 27-Ago-2014
Editor: Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus: Curitiba
Citação: GOMES, Carla Gabriela. Emprego de óxidos semicondutores para tratamento de águas contaminadas por corante através de fotocatálise heterogênea. 2014. 69 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2014.
Resumo: A fotocatálise heterogênea é um Processo Oxidativo Avançado, sendo considerada uma técnica promissora para tratamento de águas contaminadas com corantes. Nesse processo uma fonte de radiação UV solar ou artificial é aplicada sobre um semicondutor que se fotoativa, interage com a água e produz espécies altamente oxidativas, como os radicais hidroxila, responsáveis pela degradação do contaminante, podendo chegar à sua completa mineralização. O dióxido de titânio (TiO2) é o fotocatalisador mais amplamente estudado e aplicado devido à suas características, como baixa energia de bandgap (3,2 eV). O pentóxido de nióbio (Nb2O5) é um composto com potencial para o emprego na fotocatálise devido às suas propriedades, como energia de bandgap de 3,1 a 4,0 eV, semelhante a do TiO2. Neste trabalho foi realizada a síntese de um fotocatalisador misto de TiO2 e Nb2O5, obtido pela impregnação do Nb2O5 em TiO2 P25 Degussa e de um fotocatalisador a base de Nb2O5 preparado pela calcinação do ácido nióbico a 500°C. Esses fotocatalisadores, assim como o TiO2 P25 Degussa, foram caracterizados por DRX, FTIR e MEV e empregados em testes fotocatalíticos onde valores de pH e concentração de fotocatalisador foram otimizados. A radiação aplicada foi proporcionada por uma lâmpada de alta pressão de vapor de mercúrio de 125 W (sem bulbo protetor), inserida na solução por meio de um bulbo de vidro (para UVA). Como substância a ser degradada foi utilizado o corante têxtil comercial Corasol Laranja 2GL 250 (20 mg.L-1), sendo que o monitoramento da descoloração foi feito através de medidas de redução de área espectral por espectroscopia UV-vis (190 a 800 nm). Com a análise por DRX foi possível observar a presença das estruturas anatase e rutilo no TiO2 e de uma estrutura cristalina hexagonal no Nb2O5, sendo elas observadas, também, no TiO2/Nb2O5. Pela análise por MEV, foi possível constatar que as estruturas do Nb2O5 e do TiO2/Nb2O5 são mais compactas que a do TiO2 e na análise por FTIR foi possível observar as bandas de estiramento e deformação dos fotocatalisadores. O fotocatalisador que apresentou o melhor desempenho fotocatalítico foi o TiO2 P25 Degussa (pH 6 e concentração de 600 mg.L-1), com redução de área espectral de 96,0% com 30 minutos de reação. Na sequência ficaram o fotocatalisador misto TiO2/Nb2O5 (pH 4 e concentração de 600 mg.L-1), com redução de área de 46,0% e o Nb2O5 calcinado a 500°C (pH 4 e concentração de 600 mg.L-1) com redução de área de 43,0%, ambos após 90 minutos de reação. Segundo os testes de adsorção e fotólise realizados, esses parâmetros pouco influenciaram no desempenho fotocatalítico dos fotocatalisadores TiO2/Nb2O5 e Nb2O5, sendo que para o TiO2 a fotólise contribuiu de forma mais evidente.
Abstract: Heterogeneous photocatalysis is an Advanced Oxidative Process, considered as a promising technique for treatment of water contaminated with dyes. In this process a source of sunlight or artificial UV radiation is applied to a semiconductor that is photoactived, interacts with water and produces highly oxidative species, such as hydroxyl radical, responsible for degradation of contaminant, reaching the full mineralization. Titanium dioxide (TiO2) photocatalyst is the most widely studied and applied due to its characteristics, such as low energy bandgap (3.2 eV). The niobium pentoxide (Nb2O5) is a compound with the potential for employment in photocatalysis due to its properties, such as bandgap energy of 3.1 to 4.0 eV, similar to that of TiO2. In this paper the synthesis of a mixed photocatalyst of TiO2 and Nb2O5, was obtained by impregnation of Nb2O5 in TiO2 P25 Degussa and a photocatalyst based in Nb2O5 prepared by C calcining the niobic acid at 500°. These photocatalysts, as well as TiO2 P25 Degussa, were characterized by XRD, FTIR and SEM and used in photocatalytic tests where pH and photocatalyst concentration were optimized. The applied radiation was provided by a high pressure mercury lamp of 125 W (no bulb shield), inserted into the solution via a glass bulb (UVA). The substance used to be degraded was the commercial textile dye Corasol Orange 2GL 250 (20 mg l-1), and monitoring the discoloration was done through measurements of spectral area reduction by UV-vis spectroscopy (190 to 800 nm). With the XRD analysis it was observed the presence of rutile and anatase structures in TiO2 and hexagonal crystalline structure in Nb2O5, which were also observed in the TiO2/Nb2O5. With the SEM analysis, it was found that the structures of Nb2O5 and TiO2/Nb2O5 are more compact than that of TiO2 and in the analysis by FTIR was possible to observe the stretching and deformation bands of photocatalysts. The photocatalyst that showed the best photocatalytic performance was TiO2 P25 Degussa (pH 6 and concentration of 600 mg.L-1), with a spectral area reduction of 96,0% within 30 minutes of reaction. Following, the mixed photocatalyst TiO2/Nb2O5 (pH 4 and concentration of 600 mg.L-1), with area reduction of 46,0% and Nb2O5 calcined at 500°C (pH 4 and concentration of 600 mg.L-1) with area reduction of 43,0%, both after 90 minutes of reaction. According to adsorption and photolysis tests performed, these parameters had little influence on the photocatalytic performance of photocatalysts TiO2/Nb2O5 and Nb2O5, wherein, for the TiO2, the photolysis contributed more clearly.
URI: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/9104
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