BR102017008451A2 - Sintese sustentável de materiais híbridos magnéticos usando biomassas aplicavéis à remediação de manchas de petróleo na superficie de ambientes aquosos - Google Patents

Sintese sustentável de materiais híbridos magnéticos usando biomassas aplicavéis à remediação de manchas de petróleo na superficie de ambientes aquosos Download PDF

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Abstract

A presente invenção está relacionada ao processo de obtenção de materiais híbridos com propriedades magnéticas, sintetizados usando biomassas classificadas como passivos ambientais para compor a fase orgânica, e ferrita de cobalto, a inorgânica, e aplicáveis na remediação ambiental de mancha de petróleo em ambientes aquosos. As vantagens de utilização desse produto consistem na implementação da simbiose industrial na agroindústria, e consequentemente redução dos danos ambientais do referido setor, a obtenção de um material altamente eficiente como adsorvente sintetizado, de acordo com as diretrizes do desenvolvimento sustentável, baixo custo, processo simples de síntese, eficiência em curto intervalo de tempo, e possibilidade de reutilização em ciclos contínuos de uso.

Description

SINTESE SUSTENTÁVEL DE MATERIAIS HÍBRIDOS MAGNÉTICOS USANDO BIOMASSAS APLICAVÉIS À REMEDIAÇÃO DE MANCHAS DE PETRÓLEO NA SUPERFICIE DE AMBIENTES AQUOSOS
[001] Desde meados do século XIX, após a primeira revolução industrial, o petróleo vem sendo um dos recursos, se não o, recurso mais comercializado por todo o mundo, e seu uso é tido como extremamente necessário para suprir as necessidades energéticas do mundo moderno (ANTES, G. F.; DIEHL, O. D. L.; PEREIRA, S. F. J.; GUIMARÃES, C. L. R.; GUAMIERI, A. G. R.; FERREIRA, M. S. B.; FLORES, M. M. E. Effect of ultrasonic frequency on separation of water from heavy crude oil emulsion using ultrasonic baths, Ultrasonics Sonochemistry 35, 541-546, 2017). Mais precisamente, 31% da matriz energética mundial pertence ao petróleo, seguido do gás natural com contribuição de 26% (RDOÑEZ, R.; ROSA, B. Petróleo perde espaço na matriz energética. Jornal o Globo, 1-3, 2014). Esta dependência aumenta a ameaça de contaminação por vazamentos em tubulações e derramamentos que podem surgir durante a exploração e transporte (Cooper & Michel, 2003). Esses acidentes ocasionam impactos ambientais e econômicos imensuráveis para a região contaminada (NWADIOGBU, J. O.; AJIWE V. I. E.; OKOYE, P. A. C. Removal of crude oil from aqueous medium by sorption on hydrophobic corncobs: Equilibrium and kinetic studies. Journal of Taibah University for Science, 10, 56-63, 2016)
[002] Os acidentes envolvendo derramamentos de petróleo bruto são considerados, mundialmente, um dos principais problemas ambientais, com grande impacto sobre os diversos tipos de habitats, além, é claro, do grande volume de petróleo envolvido nesses acidentes (ALAZAB, M. A.; GREISHA, Y. E.; MOHSINB, M. A.; ELUMALAIC, E. J.; BLOOSHIA, A. A. Morphological variations of micro-nanofibrous sorbents prepared by electrospinning and their effects on the sorption of crude oil. Journal of Environmental Chemical Engineering, 4, 1850-1861, 2016 e TOYODA, M.; MICHIO, I. Sorption and recovery of heavy oils by using exfoliated graphite, Spill Sci. Technol. B, 8, 467-474, 2003). Para muitos pesquisadores, o derramamento de petróleo em ambientes aquosos é mais perigoso, quando comparado ao derramamento em terra, uma vez que o petróleo flutua sobre a superfície aquosa e pode ser deslocado por vários quilômetros por ação do vento e das ondas, aumentando consideravelmente a área contaminada (SANTOS, O. S. H.; SILVA, M. C.; SILVA, V. R.; MUSSEL, W. N.; YOSHIDA, M. I. YOSHTDA. Polyurethane foam impregnated with lignin as a filler for the removal of crude oil from contaminated water, Journal of Hazardous Materials 324 (2017) 406-413). É por esse e outros motivos que todos os anos são gastos milhões ou até bilhões de dólares com descontaminações de regiões contaminadas (VALENTE, A. BP diz que gastos com vazamento de petróleo já somam US$ 1,25 bilhão. Made for Minds, 1-2, 2010).
[003] Uma grande parte desses recursos são direcionados aos investimentos na área de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias que propiciem a máxima remoção do petróleo, no menor tempo, com o intuito de minimizar os danos causados pelos acidentes com derramamento de petróleo, já que eles afetam a biota, a economia, o turismo e a saúde humana (PANA, Y.; WANGA, J.; SUNB, C.; LIUA, W.; ZHANGA. H. Fabrication of highly hydrophobic organic-inorganic hybrid magnetic polysulfone microcapsules: A lab-scale feasibility study for removal of oil and organic dyes from environmental aqueous samples. J. Hazard. Mater, 309, 65-76, 2016).
[004] Tradicionalmente, remoção de petróleo na superfície de ambientes aquosos pode ser realizada por uma variedade de métodos, tais como dispersantes químicos (KUJAWTNSKT, E. B.; SOULE, M. C. K.; VALENTINE, D. L.; BOYSEN, A. K.; REDMOND, K. Fate of dispersants associated with the deep water horizon oil spill, Environ. Sci. Technol, 45, 1298-1306, 2011), queima in situ (T. BUTST, S.; POTTER, T.; NEDWED, J.; MULLIN. Herding surfactants to contract and thicken oil spills in pack ice for in situ burning, Cold Reg. Sci. Technol, 67, 3-12, 2011), remoção mecânica (BROJE, V.; KELLER, A. A. Tmproved mechanical oil spill recovery using an optimized geometry for the skimmer surface, Environ. Sci. Technol. 40, 7914-7918, 2006), biorremediação (ZAHED, M. A.; AZIZ, H. A.; ISA, M. H.; MOHAJERI, L.; MOHAJERI, S. Optimal conditions for bioremediation of oily seawater, Bioresour. Technol, 101, 9455-9460, 2010) e adsorção (RAJAKOVIC, V.; ALEKSIC, G.; RADETIC, M.; RAJAKOVIC, L. Efficiency of oil removal from real wastewater with different sorbent materials. J. Hazard. Mater, 143, 494-499, 2007; ABDULLAH, M. A.; RAHMAH, A. U.; MAN, Z. Physicochemical and sorption characteristics of Malaysian Ceiba pentandra (L.) Gaertn as natural oil sorbent. J. Hazard. Mater, 177, 683-691, 2010).
[005] A adsorção tem se mostrado uma tecnologia superior quando comparado aos demais processos, por ser simples, altamente eficiente, e fácil de operar, e normalmente os adsorventes apresentam excelente capacidade de regeneração, e podem ser empregados adsorventes eco amigávies (GAN, W.; GAO, L.; ZHANG, W.; Li, J.; CAI, L.; ZHAN, X. Removal of oils from water surface via useful recyclable CoFe2O4/sawdust composites under magnetic field. Environ. Sci. Technol. Lett, 48, 14558-14563, 2014). No entanto, o desenvolvimento de novos materiais biodegradáveis, baratos, ecologicamente amigáveis é uma vertente de pesquisa desafiadora. Ademais, a utilização de adsorventes tradicionais apresentam uma séria limitação técnica, que é o procedimento adotado para realizar a efetiva remoção do sistema adsorvente e petróleo da superfície da água, quando aplicados em dimensões reais, uma vez que essa separação deverá ocorrer em um intervalo de tempo muito curto e de forma eficiente para minimizar os danos ambientais (REDDY, D. H .K. & YUN, Y. S. Spinel ferrite magnetic adsorbents: Alternative future materials for water purification? Coordinαtion Chemistry Reveiws. 315, 90-111, 2016).
[006] Nas últimas décadas diversos setores têm investido no desenvolvimento de técnicas e processos capazes de propiciar a máxima remoção do petróleo, no menor tempo e, principalmente, que as referidas tecnologias estejam em consonância com os objetivos da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), e acessíveis aos países em desenvolvimento, uma vez que os problemas ambientais são de interesse global ((REDDY, D. H .K. & YUN, Y. S. Spinel ferrite magnetic adsorbents: Alternative future materials for water purification? Coordination Chemistry Reveiws. 315, 90-111, 2016).
[007] A patente [UA105756] propõe um polímero biodegradável para remediação de petróleo e seus derivados do solo, porém a referida técnica não é aplicável a ambientes aquáticos, devido a ativação da membrada ocorrer apenas quando ela encontra-se em contato com água morna, invalidando a sua aplicação em escala real, tanto em solo, como em ambientes aquáticos naturais. A [RU94025135 (A)] propõe a utilização de um adsorvente de espuma a base de ureia-formaldeído, porém a separação da espuma da superfície da água é complexa e demorada, limitando sua aplicação em escala real. A [UA21487 (U)] propõe a síntese de adsorvente modificado a base grafite, porém o processo de obtenção do adsorvente é caro e complexo, além disso trata-se de adsorvente tradicional, logo torna-se necessário a inserção de várias operações unitárias para efetuar a efetiva separação do adsorvente da superfície aquosa, o que torna o processo demasiadamente lento e caro. A [GB1224954 (A)] sugere a utilização da ferrita (Fe2O3) como adsorvente para remoção das manchas de petróleo em superfície aquosas, porém é necessário a utilização de um tensoativo para produzir uma emulsão óleo-água, porém a produção da emulsão poderá intensificar os danos ambientais.
[008] Neste contexto, surgem os materiais híbridos como possível solução para o problema supracitado, quando a esses estão associadas propriedades magnéticas e adsorventes e, principalmente, quando são sintetizados usando materiais alternativos, como por exemplo, as biomassas (BALLAV, N.; CHOI, H. J.; MISHRA, S. B.; MAITY, A. Synthesis, characterization of Fe3O4@glycine doped polypyrrole magnetic nanocomposites and their potential performance to remove toxic Cr(VI). Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 20, 4085-4093, 2014). Especialmente as que são tidas como passivos ambientais, uma vez que são reinseridas no meio ou são agregados valores ao material e assim, o conceito de simbiose industrial é aplicado (VEIGA, L. B. E. & MAGRINI, A. Eco-industrial park development in Rio de Janeiro, Brazil: a tool for sustainable development. Journal of Cleaner Production, 17, 653-661, 2009)
[009] Os materiais híbridos são constituídos pela combinação de componentes orgânicos e inorgânicos que, normalmente, apresentam propriedades complementares, resultando em um material com propriedades diferenciadas daqueles que lhes deu origem (BENVENUTTI, E. V.; MORO, C. C.; COSTA, T. M. H.; GALLAS, M. R. Materiais híbridos à base de sílica obtidos pelo método sol-gel. Quimica Nova. 32, 7, 1926-1933, 2009). E quando a fase orgânica é constituída de estruturas naturais, por exemplo, biomassas, esses materiais são considerados eco amigáveis e são definidos como materiais tecnologicamente sustentáveis (ZHAO, X.; WANG, W.; ZHANG, Y.; WU, S.; LI, F.; LIU, J. P. Synthesis and characterization of gadolinium doped cobalt ferrite nanoparticles with enhanced adsorption capability for Congo Red. Chemical Engineering Journαl, 250, 164-174, 2014).
[010] Existem uma grande variedade de biomassas que podem ser utilizadas para compor a fase orgânica da matriz híbrida, dentre elas destacam-se as definidas como passivos ambientais, resultantes das atividades agroindustriais, por exemplo, o mesocarpo de coco, bagaço de cana, serragem, e aguapé, com exceção da última, a qual é definida como uma planta invasora (SOARES, L. C. S. R. Destoxificação biológica do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar para utilização em processos fermentativos. 2012. 112 f. Dissertação (Mestrado em Ciências - Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Industrial na Área de Microbiologia Aplicada). Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo,1-2, 2011).
[011] O controle de aguapé é absolutamente necessário, levantamentos realizados nos Estados Unidos da América, Reino Unido, Austrália, África do Sul, Índia e Brasil atestaram que as perdas econômicas anuais decorrentes do tratamento dos ecossistemas que são infectados por essas plantas invasoras ultrapassam os 336 bilhões de dólares (PIMENTEL, D.; MCNAIRM, S.; JANECKA, J.; WIGHTMAN, J.; SIMMONDS, C.; CONNELL, C. O.; WONG, E.; RUSSEL, L.; ZERN, J.; AQUINO, T.; TSOMONDO, T. Economic and environmental threats of alien plant, animal, and microbe invasions. Agriculture, Ecosystems and Environment, 1-20, 2001).
[012] A utilização dessas biomassas na elaboração de um novo material, além de agregar valor a estes materiais, contribui para a redução do impacto ambiental, por serem muitas vezes incinerados, aumentando a produção de CO2, gás de intensificação do efeito estufa, ou são descartados no ambiente (MIMURA, A. M. S.; VIEIRA, T. V. A.; MARTELLI P. B.; GORGULHO, H. F. Aplicação da casca de arroz na adsorção dos íons Cu2+, Al3+, Ni2+ e Zn2+. Química Nova. 33, 1279-1284, 2010). Assim, aplica-se os princípios do desenvolvimento sustentável e da simbiose industrial ao retirar resíduos do meio ambiente dando-lhes um destino nobre e valor agregado (LEIGH, M. 7 LI, X. Industrial ecology, industrial symbiosis and supply chain environmental sustainability: a case study of a large UK distributor. Journal of Cleaner Production, 106, 632-643, 2015).
[013] A fase inorgânica dos materiais híbridos pode ser as mais diversas possíveis. Mas, quando se propõe a obtenção de um material com propriedades magnéticas, destaca-se a utilização das ferritas por elas apresentarem propriedades magnéticas únicas, além da sua biocompatibilidade (YUWEI, C. & JIANLONG, W. Preparation and characterization of magnetic chitosan nanoparticles and its application for Cu(II) removal. Chemical Engineering Journal. 168, 286-292, 2011). Dentre as diversas ferritas, destaca-se a ferrita de cobalto por apresentar notáveis propriedades magnéticas e elétricas, além de estabilidade química (ZHANG, L.; SUN, Y.; JIA, W.; MA, S.; SONG, B.; LI, Y.; JIU, H.; LIU, J. Multiple shell hollow CoFe2O4 spheres: synthesis, formation mechanism and properties. Ceramics International. 2014, 40, 8997-9002)
[014] A produção de materiais híbridos, nos quais a fase orgância seja obtida usando as biomassas e a inorgânica a ferrita de cobalto permitirá a obtenção de um adsorvente em potencial para a remediação ambiental de manchas de petróoleo em superfície aquática (JOSÉ, N.M., PRADO, A.S.A.L. Materiais híbridos orgânico-inorgânicos: preparação e algumas aplicações. Química nova, 28, 1-20, 2015). Ademais, não foi localizada nenhuma patente a qual propõe o desenvolvimento de métodos para obtenção de materiais híbridos magnéticos usando biomassas nem a aplicação desses materiais na remoção de manchas de petróleo em ambientes aquosos.
[015] A presente invenção está relacionada, portanto, a síntese de uma matriz híbrida magnética usando biomassas para compor a fase orgânica e avaliação da eficiência dos materiais obtidos na remediação/remoção de manchas de petróleo na superfície de ambientes aquosos.
Breve descrição da invenção - descrição das figuras
[016] A Figura 2 apresenta o difratograma dos quatros adsorventes híbridos, bagaço de cana magnético (CNMG), bagaço de coco (CCMG), pó de serragem (SEMG) e aguapé (APMG). Verifica-se que os picos de difração dessas amostras estão em concordância com os dados de difração do padrão disponível na base de dados ICSD (Inorganic Crystal Structure Database) constatando que houve a formação da ferrita de cobalto para todas as condições estudadas. Nota-se também nesses difratogramas uma linha de base ruidosa, devido a presença da matéria orgânica resultante das biomassas.
[017] A ausência de outros picos de difração pode ser um possível indicativo da pureza da fase desejada, bem como a eficiência da síntese dos adsorventes híbridos, os quais foram obtidos em temperatura ambiente, além disso, vale ressaltar que o material adsorvente foi sintetizado usando apenas água destilada como solvente. Pontos os quais são um diferencial do presente trabalho, quando comparado aos materiais híbridos sintetizados utilizando as rotas tradicionais que empregam altas temperaturas e solventes orgânicos, em sua grande maioria tóxicos, podendo provocar poluição secundária ( AHALYA, K.; SURIYANARAYANAN, N.; RANJITHKUMAR, V. Effect of cobalt substitution on structural and magnetic properties and chromium adsorption of manganese ferrite nanoparticles. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 372, 208-213, 2014). Ademais, estes métodos tradicionais não são econômicos, o que dificulta sua produção em escala industrial, ao exigirem estrutura e envolverem processos de produção complexos (A. Thirumurugan, P. Aswitha, C. Kiruthika, S. Nagarajan and A.N. Christy, Green synthesis of platinum nanoparticles using Azadirachta indica - An ecofriendly approach, Mater Lett, 175-178, 2016).
[018] Assim, é de suma importância o desenvolvimento de técnicas que permita o tratamento ambiental e elimine qualquer possibilidade de contaminação secundária. Assim, os adsorventes sintetizados no presente trabalho apresentam-se como alternativa tecnologicamente, economicamente viável para a remediação ambiental de manchas de petróleo em superfície aquosa.
[019] A Figura 3 apresenta os dados de FTIR para as quatros matrizes híbridas, os referidos dados permitiram confirmar a obtenção da matriz adsorvente híbrida para todas as biomassas. As bandas entre 600-1900 referem-se a presença de grupos funcionais típicos de hemicelulose, lignina, celulose, os quais são característicos de biomassas (CHEN, B.; YUAN, M.; LIUA. H. Removal of polycyclic aromatic hydrocarbons from aqueous solution using plant residue materials as a biosorbent. Journal of Hazardous Materials. 188, 436 - 442, 2011). Enquanto, as bandas em torno de 500-600 cm-1 são atribuídas aos complexos tetraédricos da ferrita, e as bandas localizadas em 400-450 cm-1 são atribuídas aos complexos octaédricos (CULITA, D. C.; SIMONESCU, C. M.; DRAGNE, M.; STANICA, N.; MUNTEANU, C.; PREDA, S.; OPREA, O. Effect of surfactant concentration on textural, morphological and magnetic properties of CoFe2O4 nanoparticles and evaluation of their adsorptive capacity for Pb(II) íons. Ceramics International, 41, 13553-13560, 2015). Logo, pode-se inferir que os íons ferro na estrutura dos híbridos encontram-se ligados ao oxigênio formando uma estrutura tetraédrica, a banda em 589 cm-1 é característica do estiramento da ligação Fe-O presente na CoFe2O4 (L. Avazpour, M.A. Zandi khajeh, M.R. Toroghinejad, H. Shokrollahi, Synthesis of single-phase cobalt ferrite nanoparticles via a novel EDTA/EG precursor-based route and their magnetic properties, J. Alloys Compd, 2015, 497-503).
[020] A Figura 4a, b e c ilustra a eficiência dos materiais na remoção da mancha de petróleo em ambiente aquoso para três diferentes classes de água: destilada, para teste com água doce, uma amostra de água do Rio Poxim foi coletada na cidade de São Cristóvão, no estado de Sergipe (S 10° 54’ 58.221 W 37° 6’ 0.546) em 02/2016, já salgada foi coletada no oceano Atlântico na cidade de Aracaju/SE (S 30° 34’ 78.221 W 27° 7’ 0.946) em 06/2016, respectivamente. Observa-se que os híbridos apresentam elevada capacidade adsortiva em um intervalo de tempo muito curto, a qual variou de 66 a 85%, sendo que o híbrido CNMG apresentou maior eficiência, podendo estabelecer a seguinte ordem de eficiência CMG>SEMG=CCMG>APMG. Ademais, a referida figura evidencia que a capacidade adsortiva dos híbridos foi independente da classe de água empregada. Evidenciando assim, o grande potencial do presente material, o qual apresentou boa aplicabilidade e agilidade ao processo em condições reais.
Concretizações
[021] Sem limitar a geração deste produto a uma condição particular, primeiramente foi realizada a coleta e pré-tratamento das biomassas. Estas foram lavadas com água destilada e secas a temperatura ambiente, depois trituradas e peneiradas em 115 mesh, e empregadas na síntese do adsorvente híbrido.
[026] Para a síntese da matriz híbrida, usando mesorcarpo de coco, bagaço de cana, serragem e aguapé, os quais foram nomeados CCMG, SEMG, CNMG e AGMG, respectivamente, adicionou-se 3,125g da biomassa em 50 mL da solução de Fe(NO3)3.9H2O (100 mmol) e Co(NO3)2.6H2O (50 mmol), com pH do meio basificado, e mantido sob agitação por 30 min. Em seguida, o gel obtido foi aquecido até 100°C para eliminação de água e a obtenção do híbrido.
[022] Os ensaios para avaliar a eficiência dos materiais obtidos na remoção de mancha de petróleo foram realizados adicionando 60,0 mL de água destilada em uma placa de petri, a qual foi previamente pesada, em uma balança analítica, e o valor anotado, concomitantemente foi adicionado à placa uma quantidade correspondente a cerca de 2,0 g de petróleo bruto. Em seguida, foram adicionados, individualmente, 200,0 mg dos adsorventes híbridos, em cima da mancha de petróleo, de forma a cobri-la homogeneamente. O adsorvente permaneceu em contato com a mancha de petróleo por aproximadamente 3 minutos e posteriormente um campo magnético foi aproximado para deslocar a mancha mais o híbrido adsorvente para os lados da placa, para permitir a remoção do petróleo. Paralelamente, a placa foi pesada novamente e o valor correspondente à sua massa foi anotado. O referido procedimento foi realizado 30 vezes para cada matriz adsorvente e os ensaios foram conduzidos para três classes distintas de água, água destilada, para teste com água doce, uma amostra de água do Rio Poxim foi coletada na cidade de São Cristóvão, no estado de Sergipe (S 10° 54’ 58.221 W 37° 6’ 0.546) em 02/2016, já salgada foi coletada no oceano Atlântico na cidade de Aracaju/SE (S 30° 34’ 78.221 W 27° 7’ 0.946) em 06/2016, ver figura 4.
[023] Para a determinação da quantidade de petróleo removida, em relação a massa inicial adicionada, foi empregada a equação 1.
% remoção = [(Pr/Pa) x 100%] Equação: 1
Onde:
Pr (petróleo removido) = Massa do petróleo + água - Massa do petróleo e água após remoção;
Pa (petróleo adicionado) = Massa do petróleo e água - Massa da água (Abdullah et al., 2010).
[024] A capacidade de reutilização das matrizes híbridas foi realizada utilizando uma solução de etanol 70%. A matriz híbrida após a adsorção foi transferida para um bécker e adicionou-se 10 mL da solução de etanol, o sistema permaneceu sob agitação vigorosa por 10 min, em seguida a matriz adsorvente foi separada e seca em temperatura ambiente. Posteriormente foi avaliado seu potencial na remediação de petróleo. O referido procedimento foi conduzido por três ciclos de reutilização.

Claims (10)

  1. “SÍNTESE DE MATERIAIS HÍBRIDOS MAGNÉTICOS UTILIZANDO BIOMASSAS” caracterizado por formação de um produto híbrido com propriedades magnéticas contendo biomassas e sintetizado usando água destilada em substituição aos solventes orgânicos empregados nas rotas tradicionais.
  2. “SÍNTESE DE MATERIAIS HÍBRIDOS MAGNÉTICOS UTILIZANDO BIOMASSAS LIGNOCELULÓSICAS” de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por formação de um produto híbrido com propriedades magnéticas contendo biomassas lignocelulósicas, sintetizado usando água destilada em substituição aos solventes orgânicos empregados nas rotas tradicionais.
  3. “SÍNTESE DE MATERIAIS HÍBRIDOS MAGNÉTICOS UTILIZANDO BIOMASSAS RESULTANTES DAS MAIS DIVERSAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E/OU DEFINIDAS COMO PRAGAS” de acordo com a reivindicação 2, caracterizado por formação de produtos híbridos com propriedades magnéticas contendo biomassas classificadas como passivos ambientais e/ou definidas como pragas, sintetizados usando água destilada em substituição aos solventes orgânicos empregados nas rotas tradicionais.
  4. “SÍNTESE DE MATERIAIS HÍBRIDOS MAGNÉTICOS UTILIZANDO BIOMASSAS RESULTANTES DAS MAIS DIVERSAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E/OU DEFINIDAS COMO PRAGAS” de acordo com a reivindicação 3, caracterizado por formação de produtos híbridos com propriedades magnéticas contendo biomassas classificadas como passivos ambientes e/ou pragas e sintetizados usando água destilada em substituição aos solventes orgânicos empregados nas rotas tradicionais e obtidos a temperatura ambiente.
  5. “SÍNTESE DE MATERIAIS HÍBRIDOS MAGNÉTICOS UTILIZANDO BIOMASSAS LIGNOCELULÓSICAS APLICAVEIS NA REMEDIAÇÃO DE MANCHA DE PETROLEO EM AMBIENTES AQUOSOS de acordo com a reivindicação 4, caracterizado por formação de produtos híbridos com propriedades magnéticas contendo biomassas lignocelulósicas aplicáveis na remediação de petróleo em ambientes aquosos.
  6. “SÍNTESE DE MATERIAIS HÍBRIDOS MAGNÉTICOS UTILIZANDO BIOMASSAS LIGNOCELULÓSICAS E APLICAVEIS NA REMEDIAÇÃO DE MANCHA DE PETROLEO E SEUS DERIVADOS EM AMBIENTES AQUOSOS de acordo com a reivindicação 5, caracterizado por formação de produtos híbridos com propriedades magnéticas aplicáveis na remediação de petróleo e seus derivados em ambientes aquosos.
  7. “SÍNTESE DE MATERIAIS HÍBRIDOS MAGNÉTICOS UTILIZANDO BIOMASSAS RESULTANTES DAS MAIS DIVERSAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E/OU DEFINIDAS COMO PRAGAS APLICAVEIS NA REMEDIAÇÃO DE MANCHA DE PETROLEO E SEUS DERIVADOS EM AMBIENTES AQUOSOS” de acordo com a reivindicação 6, caracterizado por formação de produtos híbridos com propriedades magnéticas contendo biomassas classificadas como passivos ambientes e/ou pragas aplicáveis na remediação de mancha de petróleo e seus derivados em ambientes aquosos.
  8. “SÍNTESE DE MATERIAIS HÍBRIDOS MAGNÉTICOS UTILIZANDO BIOMASSAS RESULTANTES DAS MAIS DIVERSAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E/OU DEFINIDAS COMO PRAGAS APLICAVEIS NA REMEDIAÇÃO DE MANCHA DE PETROLEO E SEUS DERIVADOS EM AMBIENTES AQUOSOS” de acordo com a reivindicação 7, caracterizado por alta capacidade adsortiva e reutilização em ciclos contínuos de uso.
  9. “SÍNTESE DE MATERIAIS HÍBRIDOS MAGNÉTICOS UTILIZANDO BIOMASSAS RESULTANTES DAS MAIS DIVERSAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E/OU DEFINIDAS COMO PRAGAS APLICAVEIS NA REMEDIAÇÃO DE MANCHA DE PETROLEO E SEUS DERIVADOS EM AMBIENTES AQUOSOS ” de acordo com a reivindicação 8, caracterizado por uma rápida adsorção.
  10. “SÍNTESE DE MATERIAIS HÍBRIDOS MAGNÉTICOS UTILIZANDO BIOMASSAS RESULTANTES DAS MAIS DIVERSAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E/OU DEFINIDAS COMO PRAGAS APLICAVEIS NA REMEDIAÇÃO DE MANCHA DE PETROLEO E SEUS DERIVADOS EM AMBIENTES AQUOSOS” de acordo com a reivindicação 1 a 9, caracterizado por alta eficiência na remediação de áreas contaminadas por diferentes derivados do petróleo ser preferencialmente o petróleo bruto.
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