Aplicação da zeólita natural escolecita na remoção de metais pesados de efluentes industriais: competição entre os cátions e processo de dessorção

Main Article Content

Sandra Maria dal Bosco
Ricardo Sarti Jimenez
Wagner Alves Carvalho

Abstract

Efluentes aquosos industriais são a principal causa de contaminação das águas com metais
pesados. Diante de uma legislação cada vez mais rígida para o descarte desses metais, o desenvolvimen-
to de procedimentos eficientes e de baixo custo para o tratamento de efluentes contendo metais pesados
torna-se de grande interesse. Um estudo sobre a capacidade de retenção de metais pesados pela zeólita
natural escolecita foi realizado, de modo a se avaliar a viabilidade desta aplicação. Os cátions utilizados
foram Mn(II), Cd(II), Ni(II) e Cr(III). Nesta etapa do trabalho, foi avaliado o comportamento da zeólita
na adsorção seletiva de cátions presentes nos pares Cd/Mn, Cr/Ni, Cr/Cd e Ni/Mn, bem como a possibi-
lidade de dessorção dos cátions metálicos adsorvidos em sua estrutura. A escolecita apresentou uma
seletividade que pode ser relacionada, na maioria dos casos, à valência e ao raio iônico das espécies
hidratadas. Os cátions Cr(III) e Ni(II) foram fortemente adsorvidos, não podendo ser substancialmente
removidos por troca com cátions sódio ou cálcio. Dos cátions testados, apenas o Cd(II) apresentou
comportamento de adsorção e de dessorção atípicos, demonstrando uma elevada labilidade no processo
de troca iônica.

Metrics

Metrics Loading ...

Article Details

How to Cite
dal Bosco, S. M., Jimenez, R. S., & Carvalho, W. A. (2004). Aplicação da zeólita natural escolecita na remoção de metais pesados de efluentes industriais: competição entre os cátions e processo de dessorção. Eclética Química, 29(1), 47–56. https://doi.org/10.26850/1678-4618eqj.v29.1.2004.p47-56
Section
Original articles

References

A. W. Adamson, A. P. Gast, Physical Chemistry of Surfaces,

Wiley, New York, 6th edn., 1997, p. 641.

L. Barrer, Cation Exchange Equilibria in Zeolites and

Feldspatoids. In: L. B. Sand, F. A. Mumpton, Eds, Natural Zeo-

lites, Occurrence, Properties, Use. Pergamon Press, Oxford,

, p. 385.

D. W. Breck, Zeolite Molecular Sieves, Wiley, New York,

W. A. Carvalho, R. L. Mincato, L. A. S. Silva, Rev. Tecnol.,

v. esp. (2000) 25.

C. Colella, Miner. Depos. 31 (1996) 554.

M. T. Costa Rupp, E. F. Souza-Aguiar, Troca Iônica. In:

Curso Iberoamericano sobre Peneiras Moleculares, 2, 1995, São

Carlos, p.397.

Z. Hagiwara, M. Uchida, Ion-Exchange Reactions of Processed

Zeolite and its Application to the Removal of Ammonia Nitrogen

in Wastes, Natural Zeolites, Pergamon Press, Oxford, 1976.

D. C. Harris, Quantitative Chemical Analysis, W. H. Free-

man, New York, 5th edn., 1999.

D. A. Holmes, Zeolites, In: D. D. Carr, Ed., Industrial Mineral and Rocks. Society for Mining Metallurgy and Explora-

tion, Littleton, 1994, p. 1129.

R. S. Jimenez, S. M. Dal Bosco, W. A. Carvalho, Mater.

Res. 2003, Submetido.

K. J. Murata, M. L. L. Formoso, A. Roisenberg, J. Geol-

ogy. 95 (1987) 455.

C. C. Nerbitt, T. E. Davis, Removal of Heavy Metals from

Metallurgical Effluents by the Simultaneous Precipitation and Flo-

tation of Metal Sulfides Using Column Cells. In: Extraction and

processing for the treatment and minimization of waste, The Min-

eral, Metals and Materials Society, Pennsylvania, 1994, p. 331.

E. R. Nightingale Jr, J. Phys. Chem. 63 (1959) 1381.

S. K. Ouki, M. Kavannagh, Wat. Sci. Tech. 39 (1999) 115.

M. Pansini, C. Colella, M. de Gennaro, Desalination, 83

(1991) 145.

D. F. Shriver, P. W. Atkins, Química Inorgânica, Bookman,

Porto Alegre, 3 . ed., 2003.

Y. Tanaka, M. Tsuji, Materials Res. Bull. 32 (1997) 461.

A. Vogel, Análise Química Quantitativa, 5 . ed., LTC, Rio

de Janeiro, 1992, 712 p.

G. Wulfsberg, Principles of Descriptive Chemistry, Brooks/

Cole Pub., Monterey CA, 1987, p. 23.