Activated coal from the mesocarp of cashew nuts (Anacardium occidentale) in the removal of dye in water

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v10i3.13221

Keywords:

Adsorption; Kinetics; Isotherms.

Abstract

The irregular discharge of effluents containing dyes causes degradation of the water body. The objective of this research is to manufacture activated charcoal through the cashew nut mesocarp (Anacardium occidentale) for water treatment, by means of adsorption, in order to remove the dye Malachite Green. 1 kg of residual cashew nut biomass was collected in a cooperative in the municipality of Ipixuna-PA, followed by a chemical activation process with sodium hydroxide (NaOH). The sample was characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), thermogravimetric analysis (ATG), textural analysis (SBET), Scanning Electron Microscopy (SEM / EDS). Regarding the treatment of the water containing the dye, studies were carried out for Equilibrium and adsorption kinetics. In this sense, for equilibrium, they were adjusted to the Freundlich and Langmuir isotherms, while for the kinetics they were the Pseudo-First Order, Pseudo-Second Order and Intraparticle Diffusion models. FTIR results indicated the existence of hydroxyl (OH) and carboxyl (−COOH) functional groups. The SEM / EDS indicated solid particles stacked and agglomerated, generating aggregates of irregular morphology, mainly revealing the elements: Oxygen (O = 46.94%), Carbon (C = 34.66%); Sodium (Na = 16.13%). As for adsorption, the Langmuir model was adjusted for equilibrium (R²adj = 0.8487; Qmax = 573.83mg / g -1) and favorable adsorption with RL = 0.0013. On the other hand, in kinetics, intra-particle diffusion was adjusted (R² adj = 0.9966; C = 69.13 mg / g-1). Therefore, activated carbon has demonstrated effectiveness in removing the dye due to the influence of functional organic groups, which favor the interaction of cationic molecules.

References

Albuquerque, M. M. K., dos Santos Oliveira, C. B., Veras, M. D. A., Araújo, B. Q., Dantas, C., Chaves, M. H., & Vieira, E. C. (2019). Application of multivariate optimization for the selective extraction of phenolic compounds in cashew nuts (Anacardium occidentale L.). Talanta, 205, 120100.

Alencar, N. S., Gonçalves, J. F., de Oliveira, E. A. F., Lucena, T. C., Sousa, R. M. (2018). Produção da Castanha de Caju nas microrregiões do Ceará no período de 1993 a 2016. Revista Eletrônica Competências Digitais para Agricultura Familiar, 4(1), 103-116.

Aljeboree, A. M., Alshirifi, A. N., Alkaim, A. F. (2017). Kinetics and equilibrium study for the adsorption of textile dyes on coconut shell activated carbon. Arabian journal of chemistry, 10, S3381-S3393.

Almeida, C. F. (2015). Produção de carvão ativado quimicamente a partir da palmácea mauritia flexuosa e o estudo de suas propriedades adsortivas. (Mestrado em Química, Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal da Grande Dourados).

Almeida, C. F., Andrade, R. C., Oliveira, G. F., Suegama, P. H, Arruda, E. J., Texeira, J. A. Carvalho, C. T. (2017). Study of porosity and surface groups of activated carbons produced from alternative and renewable biomass: buriti petiole. Orbital, 18-26.

Almeida, E. S. C. Pinto, B. C. Lima, A. S, Oliveira, M. A., da Silva Bezerra, A. C., Souza, T. S. F., & Machado, A. R. T. (2017). Equilíbrio de adsorção do corante rodamina B em carvão ativado obtido dos resíduos do coco verde. The Journal of Engineering and Exact Sciences, 3(8), 1051-1058.

Andrade, R. C., de Almeida, C. F., Suegama, P. H., de Arruda, E. J., Arroyo, P. A., & de Carvalho, C. T. (2015). Buriti palm stem as a potential renewable source for activated carbon production. Environmental Technology & Innovation, 3, 28-34.

Araújo, C. S., Almeida, I. L., Rezende, H. C., Marcionilio, S. M., Léon, J. J., & de Matos, T. N. (2018). Elucidation of mechanism involved in adsorption of Pb (II) onto lobeira fruit (Solanum lycocarpum) using Langmuir, Freundlich and Temkin isotherms. Microchemical Journal, 137, 348-354.

Azevedo, L. E. C. D. (2015). Adsorção de corantes básicos empregados na indústria têxtil por argila: cinética e perfil de equílibrio. (Mestrado em Engenharia Química, Universidade Federal do Pará).

Bankole, P. O., Adekunle, A. A., Obidi, O. F., Chandanshive, V. V., & Govindwar, S. P. (2018). Biodegradação e desintoxicação do corante Scarlet RR por um fungo filamentoso isolado recentemente, Peyronellaea prosopidis. Sustainable Environment Research, 28 (5), 214-222.

Beltrame, T. F., Beltrame, A. F., Lhamby, A., & Pires, V. K. (2016). Efluentes, resíduos sólidos e educação ambiental: Uma discussão sobre o tema. Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental, 20(1), 283-294.

Bezerra, J. K. A., Lopes, R. P. F., Barros Neto, E. L., Souza, M. A. S. B., & Nunes, A. O. (2019). Remoção de cobre (II) em solução aquosa por adsorção usando carvão ativado produzido a partir do lodo doméstico. Revista Virtual de Química, 11(6).

Boukhemkhem, A., & Rida, K. (2017). Improvement adsorption capacity of methylene blue onto modified Tamazert kaolin. Adsorption Science & Technology, 35(9-10), 753-773.

Brandão, A. C. T., Queiroz, V., & Silva, R. G. C. (2020). Síntese e caracterização de carvão ativado quimicamente com H3Po4 e NaOH à partir da casca de pequi (Caryocar brasiliense). Brazilian Journal of Development, 6(8), 60945-60962.

Brandão, P. C., Souza, T. C., Ferreira, C. A., Hori, C. E., & Romanielo, L. L. (2010). Removal of petroleum hydrocarbons from aqueous solution using sugarcane bagasse as adsorbent. Journal of Hazardous Materials, 175(1-3), 1106-1112.

Brunauer, S., Emmett, P. H., & Teller, E. (1938). Adsorption of gases in multimolecular layers. Journal of the American chemical society, 60(2), 309-319.

Campos, NF, Barbosa, CM, Rodríguez-Díaz, JM, & Duarte, MM (2018). Remoção de ácidos naftênicos usando carvão ativado: estudos cinéticos e de equilíbrio. Adsorption Science & Technology , 36 (7-8), 1405-1421.

Cardoso, C. K. M., de Santana, R. S. G., da Silva, V. L., Meirelles, A. C. L. E., Mattedi, S., Moreira, Í. T. A., & Lobato, A. K. D. C. L. (2020). Estudo cinético e de equilíbrio de adsorção de petróleo utilizando fibras de coco pré-tratadas. Research, Society and Development, 9(7), e523974413-e523974413.

Castro, J. P., Nobre, J. R. C., Bianchi, M. L., Trugilho, P. F., Napoli, A., Chiou, B. S., ... & Tonoli, G. H. (2019). Activated carbons prepared by physical activation from different pretreatments of amazon piassava fibers. Journal of Natural Fibers, 16(7), 961-976.

Coelho, E. R. C., & Rozário, A. D. (2019). Remoção do 2, 4-D em amostras de águas pela adsorção em leitos fixos de carvão ativado granular em escala reduzida. Engenharia Sanitaria e Ambiental, 24(3), 453-462.

Coelho, G. F. (2014). Utilização da casca da castanha de caju Anarcadium occidentale L. como biossorvente de metais. (Mestrado em Agronomia, Universidade Estadual do Oeste do Paraná).

Costa, P. D., Furmanski, L. M., & Dominguini, L. (2015). Produção, caracterização e aplicação de carvão ativado de casca de nozes para adsorção de azul de metileno. Revista virtual de química, 7(4), 1272-1285.

Crini, G., & Lichtfouse, E. (2019). Advantages and disadvantages of techniques used for wastewater treatment. Environmental Chemistry Letters, 17(1), 145-155.

Du, H., Cheng, J., Wang, M., Tian, M., Yang, X., & Wang, Q. (2020). Red dye extracted sappan wood waste derived activated carbons characterization and dye adsorption properties. Diamond and Related Materials, 102, 107646.

Fernandes, H. D., Carvalho, C. D. F., Paula, C. C. P. D., Azevedo, L. S. D., & Gonçalves, S. M. D. (2019). Reciclagem de éter-aminas, utilizadas na flotação de minério de ferro, por meio da adsorção. Engenharia Sanitaria e Ambiental, 24(2), 251-260.

Georgin, J., Dotto, G. L., Mazutti, M. A., & Foletto, E. L. (2016). Preparation of activated carbon from peanut shell by conventional pyrolysis and microwave irradiation-pyrolysis to remove organic dyes from aqueous solutions. Journal of Environmental Chemical Engineering, 4(1), 266-275.

Giles, C. H., Smith, D., & Huitson, A. (1974). A general treatment and classification of the solute adsorption isotherm. I. Theoretical. Journal of colloid and interface science, 47(3), 755-765.

GOMES, J. N. (2015). [dissertação]. Estudo da adsorção de corantes por meio do Carvão ativado de osso de boi.

Guedes, A. F., Tavares, L. N., Marques, M. N. D. N., Moura, S. P., & Sousa, M. N. A. D. (2017). Tratamento da água na prevenção de doenças de veiculação hídrica. Journal of medicine and Helth Promotion, 2(1), 452-461.

Gupta, H., & Gupta, B. (2016). Adsorption of polycyclic aromatic hydrocarbons on banana peel activated carbon. Desalination and Water Treatment, 57(20), 9498-9509.

Ho, Y. S. (2006). Review of second-order models for adsorption systems. Journal of hazardous materials, 136(3), 681-689.

Ho, Y. S., & McKay, G. (1999). Pseudo-second order model for sorption processes. Process biochemistry, 34(5), 451-465.

Idohou, E. A., Fatombi, J. K., Osseni, S. A., Agani, I., Neumeyer, D., Verelst, M., ... & Aminou, T. (2020). Preparation of activated carbon/chitosan/Carica papaya seeds composite for efficient adsorption of cationic dye from aqueous solution. Surfaces and Interfaces, 21, 100741.

Kawahigashi, F., Mendes, M. B., Assunção Júnior, V. G. D., Gomes, V. H., Fernandes, F., Hirooka, E. Y., & Kuroda, E. K. (2014). Pós-tratamento de lixiviado de aterro sanitário com carvão ativado. Engenharia sanitária e ambiental, 19(3), 235-244.

Lermen, A. M. (2017). Absorção do corante azul de metileno em carvão ativado produzido a partir da pinha de pinus taeda. (bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária, Universidade Federal da Fronteira Sul).

Li, X. R., Jiang, Y. H., Wang, P. Z., Mo, Y., Li, Z. J., Yu, R. J., Chen, Y. (2020). Effect of the oxygen functional groups of activated carbon on its electrochemical performance for supercapacitors. New Carbon Materials, 35(3), 232-243.

Liang, J., Ning, X. A., Sun, J., Song, J., Lu, J., Cai, H., Hong, Y. (2018). Toxicity evaluation of textile dyeing effluent and its possible relationship with chemical oxygen demand. Ecotoxicology and environmental safety, 166, 56-62.

Lima, D. R. D. (2017). Avaliação do desempenho anticorrosivo do revestimento de polibenzoxazina sintetizada a partir do líquido da castanha de caju. (Mestrado em Engenharia e Ciência de Materiais, Universidade Federal do Ceará).

Limousin, G., Gaudet, J. P., Charlet, L., Szenknect, S., Barthes, V., Krimissa, M. (2007). Sorption isotherms: A review on physical bases, modeling and measurement. Applied geochemistry, 22(2), 249-275.

Linhares, F. A., Marcílio, N. R., Melo, P. J. (2016). Estudo da produção de carvão ativado a partir do resíduo de casca da acácia negra com e sem ativação química. Scientia cum Industria, 4(2), 74-79.

Ludwig, B. C. (2018). Sistema hibrido com eletro-fenton e adsorção para tratamento de águas residuárias de tingimento de pedras semipreciosas. (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Passo Fundo).

Maneerung, T., Liew, J., Dai, Y., Kawi, S., Chong, C., & Wang, C. H. (2016). Activated carbon derived from carbon residue from biomass gasification and its application for dye adsorption: kinetics, isotherms and thermodynamic studies. Bioresource technology, 200, 350-359.

Mazzetto, S. E., Lomonaco, D., & Mele, G. (2009). Óleo da castanha de caju: oportunidades e desafios no contexto do desenvolvimento e sustentabilidade industrial. Química Nova, 32(3), 732-741.

Metcalf, L., & Eddy, H. P. (2015). Tratamento de efluentes e recuperação de recursos. McGraw Hill Brasil.

Morais, R. M., Santana, G. M., Lelis, R. C. C., Schueler, M. V. E., Morbeck, F. L., & Paes, J. B. (2019). Produção de carvão ativado a partir de Eucalyptus dunnii para adsorção de corante azul de metileno. Revista Ciência da Madeira (Brazilian Journal of Wood Science), 10(1).

Motta Sobrinho, M. A. D., Paulino, P. M., & Oliveira, D. E. B. D. (2019). Pós-tratamento de lixiviados coagulados por adsorção em resíduos da ostreicultura. Engenharia Sanitaria e Ambiental, 24(5), 897-907.

Müller, L. C., Alves, A. A. D. A., Mondardo, R. I., & Sens, M. L. (2019). Adsorção do azul de metileno em serragem de Pinus elliottii (pinus) e Drepanostachyum falcatum (bambu). Engenharia Sanitaria e Ambiental, 24(4), 687-695.

Naushad, M., Alqadami, A. A., AlOthman, Z. A., Alsohaimi, I. H., Algamdi, M. S., & Aldawsari, A. M. (2019). Adsorption kinetics, isotherm and reusability studies for the removal of cationic dye from aqueous medium using arginine modified activated carbon. Journal of Molecular Liquids, 293, 111442.

Oliveira, G. F. D. (2016). Produção de carvão ativado a partir do pecíolo do babaçu. (Dissertação mestrado, Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade Federal da Grande).

Oliveira, R. D. S., Borges, M. F., Vieira, A. T., Henrique, M. A., Ribeiro, E. A. M., Bezerra, F. A., ... & Ruggiero, R. (2018). Adsorção de contaminantes do biodiesel por fibras de bagaço modificadas na superfície. Química Nova, 41(2), 121-128.

Oliveira, S. P., Silva, W. L. L. D., & Viana, R. R. (2013). Avaliação da capacidade de adsorção do corante azul de metileno em soluçãoes aquosas em caulinita natural e intercalada com acetato de potássio. Cerâmica, 59(350), 338-344.

Patias, S. G. O., Sávio, J., Costelli, M. C., da Silva, A., Cancelier, A., & Lopes, T. J. (2015). Obtenção de carvão adsorvente oriundo da casca de pequi (Caryocar brasiliense) e sua aplicação no tratamento de efluentes da indústria têxtil através do processo de adsorção. Rev. Eletrônica em Gestão, Educ. e Tecnol. Ambient, 19, 1482-1492.

Pereira, A. S., Shitsuka, D. M., Parreira, F. B., & Shitsuka, R. (2018). Metodologia da pesquisa científica. Santa Maria. Ed. UAB/NTE/UFSM.

Peláez-Cid, A. A., Herrera-González, A. M., Salazar-Villanueva, M., & Bautista-Hernández, A. (2016). Elimination of textile dyes using activated carbons prepared from vegetable residues and their characterization. Journal of environmental management, 181, 269-278.

Pizato, E., Lopes, A. C., Rocha, R. D. C., Barbosa, A. D. M., & Cunha, M. A. A. D. (2017). Caracterização de efluente têxtil e avaliação da capacidade de remoção de cor utilizando o fungo Lasiodiplodia theobromae MMPI. Engenharia Sanitaria e Ambiental, 22(5), 1027-1035.

Popa, N., & Visa, M. (2017). The synthesis, activation and characterization of charcoal powder for the removal of methylene blue and cadmium from wastewater. Advanced Powder Technology, 28(8), 1866-1876.

Pott, C. M., & Estrela, C. C. (2017). Histórico ambiental: desastres ambientais e o despertar de um novo pensamento. Estudos avançados, 31(89), 271-283.

Prodanov, C. C., & de Freitas, E. C. (2013). Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico-2ª Edição. Editora Feevale.

Ramos, M. D. N., Cláudio, C. C., Rezende, P. H. V., Cabral, L. P., Santos, L. A., Costa, G. G., ... & Aguiar, A. (2020). Análise crítica das características de efluentes industriais do setor têxtil no Brasil. Revista Virtual de Química, 12(4).

Ribas, M. C. (2016). Remoção de corantes têxteis pelo processo de adsorção utilizando carvão ativado produzido a partir de subprodutos agroindustriais: estudos em batelada e coluna de leito fixo. (Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

Ries, L. A. S., & da Silveira, J. H. (2019). Remoção de Cr (VI) por adsorção empregando carvão ativado comercial e carvão vegetal produzido a partir da casca de arroz. Brazilian Journal of Development, 5(6), 6477-6494.

Rimoli, M. F. D. S., Nogueira, R. M., Ferrarini, S. R., Castro, P. M. D., & Pires, E. M. (2019). Preparation and characterization of carbon from the fruit of Brazil nut tree activated by physical process. Revista Árvore, 43(2).

Rocha, L. S. D. (2017). Estudo da remoção de microcistinas por adsorção em nanotubos de titanato de hidrogênio a partir de uma substância modelo (Master's thesis, Universidade Tecnológica Federal do Paraná).

Sales, P. F., Bertoli, A. C., Pinto, F. M., & Magriotis, Z. M. (2015). Produção, caracterização e aplicação do carvão ativado obtido a partir do sabugo de milho: a busca pelo reaproveitamento de um resíduo agroindustrial. Revista Virtual de Química, 7(4), 1174-1188.

Santhi, T., Manonmani, S., & Smitha, T. (2010). Removal of malachite green from aqueous solution by activated carbon prepared from the epicarp of Ricinus communis by adsorption. Journal of hazardous materials, 179(1-3), 178-186.

SANTOS, G. C. D. (2016). Adsorção de derivados de petróleo com vermiculita organofilizada. (Mestrado em Engenharia Química, Universidade Federal de Campinas).

Schimmel, D. (2008). Adsorção dos corantes reativos azul 5G e azul turquesa QG em carvão ativado comercial. (Mestrado em Engenharia Química, Universidade Estadual do Oeste do Paraná).

Schmitz, A. C. (2018). Elaboração e caracterização de extratos vegetais hidrossolúveis de castanha de caju e de baru. (Bacharelado em Engenharia de Alimentos, Universidade Federal da Fronteira Sul).

Sharma, G., Sharma, S., Kumar, A., Naushad, M., Du, B., Ahamad, T., & Stadler, F. J. (2019). Honeycomb structured activated carbon synthesized from Pinus roxburghii cone as effective bioadsorbent for toxic malachite green dye. Journal of Water Process Engineering, 32, 100931.

Silva, E. C. (2015). Remoção de azo-corantes de efluente aquoso modelo por adsorção em carvão ativado. (Doutorado em Engenharia Química, Universidade Federal de Pernambuco).

Silva, J. G. S., Junior, R. S. M., & Lobato, A. K. D. C. L. (2020). Coagulantes Naturais Utilizados no Tratamento de Efluentes em Indústrias Têxteis. Cadernos de Prospecção, 13(5), 1450.

Souza, T. N. V., de Carvalho, S. M. L., Vieira, M. G. A., da Silva, M. G. C., & Brasil, D. D. S. B. (2018). Adsorption of basic dyes onto activated carbon: experimental and theoretical investigation of chemical reactivity of basic dyes using DFT-based descriptors. Applied Surface Science, 448, 662-670.

Souza, T. N. V., Vieira, M. G. A., da Silva, M. G. C., Brasil, D. D. S. B., & de Carvalho, S. M. L. (2019). H 3 PO 4-activated carbons produced from açai stones and Brazil nut shells: removal of basic blue 26 dye from aqueous solutions by adsorption. Environmental Science and Pollution Research, 26(28), 28533-28547.

Spagnoli, A. A, Giannakoudakis, D. A, & Bashkova, S. (2017). Adsorption of methylene blue on cashew nut shell based carbons activated with zinc chloride: The role of surface and structural parameters. Journal of Molecular Liquids, 229, 465-471.

Takeshita, V., Mendes, K. F., Pimpinato, R. F., & Tornisielo, V. L. (2020). Adsorption isotherms of diuron and hexazinone in drinking water using four agro-industrial residues. Planta Daninha, 38.

Tang, S. H., & Zaini, M. A. A. (2020). Development of activated carbon pellets using a facile low-cost binder for effective malachite green dye removal. Journal of Cleaner Production, 253, 119970.

Tavares, P. T. (2016). Caracterizações física e química de resíduos sólidos da cajucultura e avaliação do potencial energético em processos de conversão térmica. (Mestrado em Energias Renováveis, Universidade Federal da Paraíba).

Tkaczyk, A., Mitrowska, K., & Posyniak, A. (2020). Synthetic organic dyes as contaminants of the aquatic environment and their implications for ecosystems: a review. Science of The Total Environment, 717, 137222.

Toor, M., & Jin, B. (2012). Adsorption characteristics, isotherm, kinetics, and diffusion of modified natural bentonite for removing diazo dye. Chemical Engineering Journal, 187, 79-88.

Trazzi, P. A., Higa, A. R., Dieckow, J., Mangrich, A. S., & Higa, R. C. V. (2018). Biocarvão: realidade e potencial de uso no meio florestal. Ciência Florestal, 28(2), 875-887.

Uchôa, L. Y. K. D. S. (2019). Estudo da Cinética de Adsorção do Corante Maxilon Blue por Quitina Sintetizada a partir da Casca de Camarão (Bachelor's thesis, Universidade Federal do Rio Grande do Norte).

Vasques, A. R., Souza, S., Weissenberg, L., Souza, A. A. U. D., & Valle, J. A. B. (2011). Adsorção dos corantes RO16, RR2 e RR141 utilizando lodo residual da indústria têxtil. Engenharia Sanitaria e Ambiental, 16(3), 245-252.

Venkataraghavan, R., Thiruchelvi, R., & Sharmila, D. (2020). Statistical optimization of textile dye effluent adsorption by Gracilaria edulis using Plackett-Burman design and response surface methodology. Heliyon, 6(10), e05219.

Yu, Y., Qiao, N., Wang, D., Zhu, Q., Fu, F., Cao, R., ... & Xu, B. (2019). Fluffy honeycomb-like activated carbon from popcorn with high surface area and well-developed porosity for ultra-high efficiency adsorption of organic dyes. Bioresource technology, 285, 121340.

Zhang, H., Gu, L., Zhang, L., Zheng, S., Wan, H., Sun, J., ... & Xu, Z. (2017). Removal of aqueous Pb (II) by adsorption on Al2O3-pillared layered MnO2. Applied Surface Science, 406, 330-338.

Published

14/03/2021

How to Cite

SILVA , J. P. S. da .; BARRAL, A. V. S.; AZEVEDO, . L. E. C.; OLIVEIRA, T. S.; SOUSA, A. A. O. de; NOBRE, J. R. . C.; STEFANELLI , W. F. R. .; COSTA, T. A. P. de S. .; SILVA, L. P. da; SOUSA , V. C. . Activated coal from the mesocarp of cashew nuts (Anacardium occidentale) in the removal of dye in water. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 21710313221, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i3.13221. Disponível em: https://www.rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/13221. Acesso em: 16 apr. 2024.

Issue

Section

Engineerings