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Título: Remoção de tetraciclina e sulfametoxazol em meio aquoso empregando a resina Amberlite XAD-7
Título(s) alternativo(s): Removal tetracycline and sulfamethoxazole in aqueous medium using the Amberlite resin XAD-7
Autor(es): Fernandes, Milena Meireles
Orientador(es): Costa Junior, Ismael Laurindo
Palavras-chave: Adsorção
Antibióticos
Água - Poluição
Adsorption
Antibiotics
Water - Pollution
Data do documento: 1-Dez-2023
Editor: Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus: Medianeira
Citação: FERNANDES, Milena Meireles. Remoção de tetraciclina e sulfametoxazol em meio aquoso empregando a resina Amberlite XAD-7. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2023.
Resumo: Os contaminantes emergentes são compostos geralmente exógenos, oriundos principalmente das ações antrópicas e encontrados nos compartimentos ambientais. Entre eles, estão os fármacos como aqueles pertencentes ao grupo dos antibióticos e que na atualidade estão associados ao fenômeno da resistência antimicrobiana em organismos. Diante disso, existe a preocupação em se propor metodologias para a remoção desses compostos nos sistemas de tratamento de esgoto ou de água. Assim, o objetivo dessa pesquisa foi estudar a aplicação da resina comercial Amberlite XAD– 7 para a remoção da tetraciclina (TRC) e do sulfametoxazol (SMZ) em meio aquoso. A resina foi inicialmente caracterizada por pHPCZ, MEV e EDS. Foram realizados estudos cinéticos e de adsorção pela metodologia das bateladas em pHs 5,5; 7,5 e 9,5 e com determinação das concentrações dos antibióticos na fase aquosa por espectrofotometria UV-Vis. Os dados das cinéticas foram avaliados por meio de modelos de pseudo-primeira, pseudo-segunda ordem e Elovich. Para os dados de equilíbrio foram usados os modelos de isotermas Langmuir, Freundlich, RedlichPeterson, Temkin e Dubinin-Radushkevich. As micrografias indicaram que a resina Amberlite XAD-7 possui uma superfície homogênea e esférica. Os espectros de EDS revelaram que houve variação no percentual de carbono e oxigênio antes e após o contato da resina com a TRC e o SMZ, sugerindo a adsorção dos mesmos. Para o comportamento cinético, no estudo com a TRC, o modelo de quimissorção de Elovich se adequou melhor, com taxas lentas de adsorção, enquanto para SMZ, a cinética foi descrita como sendo de pseudo-primeira ordem. Em termos de equilíbrio, para ambos os fármacos, as isotermas apresentaram formato sigmoide e o modelo que melhor se ajustou foi o de Dubinin-Radushkevich, o que sugeriu uma adsorção predominante é física e não de troca iônica, com interações fracas de Van der Waals e interações intermoleculares de ligação de hidrogênio. Por fim, conclui-se que a resina foi capaz de remover a TRC e o SMZ, no entanto há necessidade de melhor exploração das variáveis pH e temperatura a fim se obterem melhores capacidades de adsorção.
Abstract: Emerging contaminants are generally exogenous compounds originating mainly from anthropogenic actions and found in environmental compartments. Among them are drugs such as those belonging to the antibiotic group currently associated with antimicrobial resistance in organisms. Given this, there is concern about proposing methodologies for removing these compounds in sewage or water treatment systems. Thus, this research aimed to study the application of the commercial resin Amberlite XAD–7 for the removal of tetracycline (TRC) and sulfamethoxazole (SMZ) in aqueous media. PHPCZ, SEM, and EDS initially characterized the resin to verify whether the analytes were adsorbed. Kinetic and equilibrium studies were carried out using batch methodology at pHs 5.5, 7.5, and 9.5 and determining the concentrations of antibiotics in the aqueous phase by UV-Vis spectrophotometry. Kinetic data were evaluated using pseudo-first, pseudo-second-order, and Elovich equation models. The Langmuir, Freundlich, Redlich-Peterson, Temkin, and Dubinin-Radushkevich isotherm models were used for the equilibrium data. The micrographs indicated that the Amberlite XAD7 resin has a homogeneous and spherical surface. The EDS spectra revealed a variation in the percentage of carbon and oxygen before and after the contact of the resin with the TRC and SMZ, suggesting their adsorption. In the study with TRC, the Elovich chemisorption model was the best fit for the kinetic behavior, with slow adsorption rates. At the same time, for SMZ, the kinetics were described as pseudofirst order. In terms of equilibrium, for both drugs, the isotherms presented a sigmoidal shape, and the model that best fitted was the Dubinin-Radushkevich model, which suggested predominant adsorption is physical and not ion exchange, with weak Van der Waals interactions and intermolecular hydrogen bond interactions. Finally, it was concluded that the resin could remove TRC and SMZ; however, there is a need for better exploration of the pH and temperature variables to obtain better adsorption capabilities.
URI: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/33738
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