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Síntese e caracterização de eletrocatalisadores nanoestruturados para obtenção de peróxido de hidrogênio in situ e posterior degradação de poluentes orgânicos

Processo: 10/04539-3
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Doutorado Direto
Vigência (Início): 01 de junho de 2010
Vigência (Término): 28 de fevereiro de 2013
Área do conhecimento:Engenharias - Engenharia Sanitária - Tratamentos de Águas de Abastecimento e Residuárias
Pesquisador responsável:Mauro Coelho dos Santos
Beneficiário:Mônica Helena Marcon Teixeira Assumpção
Instituição-sede: Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH). Universidade Federal do ABC (UFABC). Ministério da Educação (Brasil). Santo André , SP, Brasil
Assunto(s):Poluentes da água   Poluentes orgânicos   Processos oxidativos avançados   Eletroquímica   Materiais nanoestruturados   Peróxido de hidrogênio   Eletrocatálise

Resumo

O projeto tem por objetivo o desenvolvimento e a aplicação de materiais nanoestruturados em tecnologias de processos oxidativos avançados utilizados juntamente a processos eletroquímicos com a finalidade de tratar águas contaminadas com benzeno e/ou furanos. Eletrocatalisadores de Co/C, Ce/C e W/C serão preparados pelo método dos precursores poliméricos e serão caracterizados por técnicas físicas tais como Difração de Raios - X (DRX), Energia Dispersiva de Raios - X (EDX) e Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET). A eficiência dos eletrocatalisadores será primeiramente avaliada por meio de técnicas voltamétricas (voltametria de varredura linear para a Reação de Redução de Oxigênio (RRO) utilizando-se um eletrodo de disco-anel rotatório). Posteriormente, a eficiência da degradação será avaliada pelas concentrações iniciais e finais dos poluentes orgânicos e, para isto, as seguintes técnicas serão empregadas para quantificação: Cromatografia Gasosa Acoplada ao Espectrômetro de Massas (CG-MS), Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) e Medida de Concentração de Carbono Orgânico Total Dissolvido (TOC). A possível dissolução do catalisador será verificada por meio das técnicas de Espectrofotometria de UV-Visivel e/ou Espectrometria de Absorção Atômica com Atomização em Chama e Emissão Óptica com Plasma Acoplado Indutivamente. O desenvolvimento do projeto visa obter melhores resultados de oxidação de benzeno e furanos aliados aos menores custos de tratamento, operação e mineralização, utilizando-se materiais nanoestruturados. (AU)

Publicações científicas (11)
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
SIMAS, P. S.; ANTONIN, V. S.; PARREIRA, L. S.; HAMMER, P.; SILVA, F. L.; KRONKA, M. S.; VALIM, R. B.; LANZA, M. R. V.; SANTOS, M. C. Carbon Modified with Vanadium Nanoparticles for Hydrogen Peroxide Electrogeneration. ELECTROCATALYSIS, v. 8, n. 4, p. 311-320, JUL 2017. Citações Web of Science: 0.
MORAES, A.; ASSUMPCAO, M. H. M. T.; SIMOES, F. C.; ANTONIN, V. S.; LANZA, M. R. V.; HAMMER, P.; SANTOS, M. C. Surface and Catalytical effects on Treated Carbon Materials for Hydrogen Peroxide Electrogeneration. ELECTROCATALYSIS, v. 7, n. 1, p. 60-69, JAN 2016. Citações Web of Science: 9.
MORAES, A.; ASSUMPCAO, M. H. M. T.; PAPAI, R.; GAUBEUR, I.; ROCHA, R. S.; REIS, R. M.; CALEGARO, M. L.; LANZA, M. R. V.; SANTOS, M. C. Use of a vanadium nanostructured material for hydrogen peroxide electrogeneration. JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY, v. 719, p. 127-132, APR 1 2014. Citações Web of Science: 17.
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ASSUMPCAO, M. H. M. T.; DE SOUZA, R. F. B.; REIS, R. M.; ROCHA, R. S.; STETER, J. R.; HAMMER, P.; GAUBEUR, I.; CALEGARO, M. L.; LANZA, M. R. V.; SANTOS, M. C. Low tungsten content of nanostructured material supported on carbon for the degradation of phenol. APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, v. 142, p. 479-486, OCT-NOV 2013. Citações Web of Science: 29.
ASSUMPCAO, M. H. M. T.; MORAES, A.; DE SOUZA, R. F. B.; REIS, R. M.; ROCHA, R. S.; GAUBEUR, I.; CALEGARO, M. L.; HAMMER, P.; LANZA, M. R. V.; SANTOS, M. C. Degradation of dipyrone via advanced oxidation processes using a cerium nanostructured electrocatalyst material. APPLIED CATALYSIS A-GENERAL, v. 462, p. 256-261, JUL 10 2013. Citações Web of Science: 26.
ASSUMPCAO, M. H. M. T.; MORAES, A.; DE SOUZA, R. F. B.; GAUBEUR, I.; OLIVEIRA, R. T. S.; ANTONIN, V. S.; MALPASS, G. R. P.; ROCHA, R. S.; CALEGARO, M. L.; LANZA, M. R. V.; SANTOS, M. C. Low content cerium oxide nanoparticles on carbon for hydrogen peroxide electrosynthesis. APPLIED CATALYSIS A-GENERAL, v. 411, p. 1-6, JAN 16 2012. Citações Web of Science: 55.
ASSUMPCAO, M. H. M. T.; DE SOUZA, R. F. B.; RASCIO, D. C.; SILVA, J. C. M.; CALEGARO, M. L.; GAUBEUR, I.; PAIXAO, T. R. L. C.; HAMMER, P.; LANZA, M. R. V.; SANTOS, M. C. A comparative study of the electrogeneration of hydrogen peroxide using Vulcan and Printex carbon supports. Carbon, v. 49, n. 8, p. 2842-2851, JUL 2011. Citações Web of Science: 84.
ASSUMPCAO, M. H. M. T.; RASCIO, D. C.; LADEIA, J. P. B.; DE SOUZA, R. F. B.; NETO, E. TEIXEIRA; CALEGARO, M. L.; OLIVEIRA, R. T. S.; GAUBEUR, I.; LANZA, M. R. V.; SANTOS, M. C. Comparative Study of Different Methods for the Preparation of CoxOy/C for the Electrosynthesis of Hydrogen Peroxide. International Journal of Electrochemical Science, v. 6, n. 5, p. 1586-1596, MAY 2011. Citações Web of Science: 13.

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