Resumo |
A descoberta dos neonicotinóides trouxe grande avanço nas pesquisas envolvendo inseticidas, sendo essa classe a de mais rápido crescimento comercial e com aplicação agrícola difundida em diversos países. Um dos principais representantes deste grupo químico é o acetamiprido, um composto cloropiridino usado no controle de pragas em culturas de arroz, café, batata, citrus, entre outras. Apesar de ser considerado de baixa toxicidade, o uso indevido e indiscriminado desse inseticida pode levar a danos ambientais e oferecer riscos à saúde humana. Diante disso, a degradação redutiva usando nanopartículas bimetálicas a base de ferro tem se apresentado como uma alternativa viável na remediação de diversos tipos de poluentes. Isso é possível devido às propriedades intrínsecas do ferro que é um ótimo agente redutor, de fácil acesso e muito abundante. Entretanto, a incorporação de outro metal ao ferro, aumenta a sua reatividade uma vez que aumenta a área superficial e a densidade dos sítios ativos. Portanto, este trabalho teve como objetivo realizar estudos cinéticos da degradação do acetamiprido utilizando nanopartículas constituídas de Fe/Ni. Tais estudos foram realizados em soluções aquosas de acetamiprido (20 mg.L-1) sob controle de pH e temperatura. Foram adicionados 0,0500 g dos nanomateriais ao sistema, o qual foi mantido sob agitação constante durante 5 minutos. Alíquotas foram retiradas em diferentes intervalos de tempo para monitoramento do inseticida por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com detecção no UV-Vis (CLAE-DAD). Em pH 3,0 e temperatura de 25 °C, a taxa de degradação foi superior a 90%. Estudos cinéticos foram realizados com o intuito de se verificar o efeito da massa dos nanomateriais (0,0200 a 0,0500 g), da temperatura do sistema (30 a 50ºC),do pH (2,0 a 5,0) e da adição de eletrólito, Na2SO4 (5 a 50 mmol.L-1) na velocidade de degradação do acetamiprido. Os resultados mostraram que a reação seguiu uma cinética de pseudo-primeira ordem, sendo observado um aumento da velocidade de degradação à medida que a massa das nanopartículas e temperatura eram aumentadas. Em relação ao pH, a velocidade de degradação aumentou com a diminuição do pH do meio, visto que em condições mais ácidas, a oxidação do ferro é favorecida. Observou-se ainda que o aumento da concentração de íons sulfato no meio diminuiu a velocidade de degradação. Diante dos resultados, pode-se concluir que o processo é de simples manuseio, barato e demanda pouco tempo de reação para que os compostos de interesse sejam degradados, sendo relevantes para novas perspectivas de estudos na área ambiental. |