Transformação de resíduos ceramistas em estruturas cúbicas de CaO para aplicações industriais
Palavras-chave:
Cinzas, Síntese hidrotérmica, catalisador, materiais estruturadosResumo
A geração de resíduos pela indústria ceramista, especificamente cinzas ricas em cálcio, representa um desafio ambiental significativo. A reutilização desses resíduos traz diversos benefícios, pois, além de minimizar o impacto ambiental, gera valor agregado ao transformá-los em uma fonte de óxido de cálcio (CaO). Estudos mostram que o resíduo ceramista tem sido amplamente utilizado em aplicações industriais, sendo um potencial precursor para a síntese de materiais estruturados de óxido de cálcio, o que torna todo o processo mais econômico e ambientalmente amigável. O CaO estruturado possui uma ampla gama de aplicações, podendo ser utilizado como catalisadores heterogêneos na produção de biodiesel e como adsorventes. Nesse estudo, explorou-se a reutilização do resíduo ceramista como fonte de óxido de cálcio para a produção de catalisadores estruturados. Para a síntese do CaO o resíduo foi submetido a um processo de purificação, no qual foi utilizada uma solução de ácido clorídrico (HCl) 1:1 para promover a formação de CaCl₂, seguida da adição de uma solução de carbonato de sódio (Na₂CO₃) 1M, resultando em um precipitado mais puro de carbonato de cálcio (CaCO₃). Esse precipitado foi analisado por termogravimetria (TG/DTG), difração de raios-X (DRX) e fluorescência de raios-X (FRX). Com base nos resultados de TG, a temperatura de 800 °C foi escolhida para a calcinação em forno mufla, com uma taxa de aquecimento de 10 °C.min⁻¹. Após purificação e tratamento térmico, o resíduo foi submetido a um tratamento hidrotérmico em meio alcalino a 180 °C, durante 36 horas. O material obtido foi caracterizado por microscopia eletrônica de varredura (MEV). De acordo com os dados obtidos pelo FRX observou-se a eficiência do tratamento onde o estado in natura, o resíduo apresentava um teor de cálcio de 80% e com o tratamento de purificação, foi alcançando teores de 92%. A análise termogravimétrica para o resíduo purificado indicou a degradação do CaCO₃ entre 590 e 700 °C, justificando a escolha de 800 °C para a calcinação. Os resultados de difração de raios X confirmou a transformação do CaCO₃ em CaO após o tratamento térmico, com picos bem definidos e característicos do CaCO₃ na fase romboédrica para o material purificado e do CaO na fase cúbica para o material tratado termicamente com a ausência de fases carbonáticas tendo como referência as cartas JCPDS 85-1108 e JCPDS 75-0264 respectivamente. As imagens de MEV revelaram uma morfologia cúbica, com tamanho variando entre 119 e 288 μm, o que potencializa suas aplicações catalíticas. Dessa forma, esse trabalho mostrou uma alternativa viável de reutilização de resíduos industriais da atividade ceramista, agregando valor ao subproduto e oferecendo um material promissor para diversas aplicações industriais.
Downloads
Referências
Van Wezel et al., Sci. Total Environ. 2018 Nov 1:640-641: 1489- 1499. Doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.05.325
Pirabul et al., Química Verde, 2024, 26, 6051 – 6062. Doi: https://doi.org/10.1039/D4GC00116H
Wu et al., Sep. Purif. Technol. 2025, 354, 129352. Doi: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2024.129352
Nunes ALB, Castilhos F. Fuel. 2020;2 67:117264. Doi: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.117264
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2024 Alrivan Gomes do Rego Júnior, Ronildo Ribeiro de Souza, Antony Jeová Teixeira da Silva, Adriana Paula Batista dos Santos, Vinícius Patrício da Silva Caldeira (Autor)
Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.