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capa do ebook MODELAGEM CINÉTICA DA DESCOLORAÇÃO DO CORANTE CROMOTROPE 2R POR PROCESSOS FENTON MEDIADOS POR FENÓIS DERIVADOS DE LIGNINA

MODELAGEM CINÉTICA DA DESCOLORAÇÃO DO CORANTE CROMOTROPE 2R POR PROCESSOS FENTON MEDIADOS POR FENÓIS DERIVADOS DE LIGNINA

Fenóis derivados de lignina (FDLs) com atividade redutora de Fe3+ foram utilizados como mediadores em processos Fenton (Fe2+/H2O2, Fe3+/H2O2). A partir dos dados de descoloração oxidativa do corante cromotrope 2R fez-se uma análise cinética com base nos modelos de ordem zero, 1a e 2a ordens e BMG. Verificou-se que os FDLs apresentaram propriedades pro-oxidantes devido ao aumento nos valores das constantes de velocidade das reações, promovendo consequentemente maior descoloração do corante. BMG e o modelo de 2a ordem foram os mais adequados para descrever os sistemas reacionais contendo inicialmente Fe2+ e Fe3+, respectivamente. A vanilina foi um pouco mais efetiva que os outros mediadores testados.

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MODELAGEM CINÉTICA DA DESCOLORAÇÃO DO CORANTE CROMOTROPE 2R POR PROCESSOS FENTON MEDIADOS POR FENÓIS DERIVADOS DE LIGNINA

  • DOI: 10.22533/at.ed.84220170916

  • Palavras-chave: Modelagem cinética; reação de Fenton; corante; radical hidroxila; propriedades pro-oxidantes

  • Keywords: Kinetic modeling; Fenton reaction; dye; hydroxyl radical; pro-oxidant properties

  • Abstract:

    Lignin-derived phenols (LDPs) with Fe3+ reducing activity were used as mediators in Fenton processes (Fe2+/H2O2, Fe3+/H2O2). Through of oxidative discoloration data of the chromotrope 2R dye, a kinetic analysis was evaluated based on the zero order, 1st- and 2nd-order models and BMG. It was found that the LDPs showed pro-oxidant properties due to the increase in rate constant values, promoting consequently higher discoloration of the dye. BMG and 2nd-order models were the most adequate to describe the reaction systems initially containing Fe2+ and Fe3+, respectively. Vanillin was slightly more effective than other mediators tested.

  • Número de páginas: 8

  • Cássia Sidney Santana
  • Camila Cristina Vieira Velloso
  • André Aguiar
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