Copper and zinc adsorption in tropical soils
DOI:
https://doi.org/10.26848/rbgf.v17.5.p3766-377Palavras-chave:
Sorption isotherms, Competitive adsorption, Freündlich and Langmuir models, Leaching, Groundwater contaminationResumo
O cobre e o zinco são elementos essenciais que atuam nos processos bioquímicos das plantas e animais, no entanto, o conhecimento da mobilidade e da retenção destes íons na presença de outros metais competitivos, em diferentes solos, é essencial para prever o destino e avaliar uma possível contaminação das águas superficiais e subterrâneas. Assim, objetivou-se avaliar as isotermas de adsorção de cobre e zinco em sistemas mono e multicomponentes nos solos tropicais: Latossolo Vermelho, Cambissolo Háplico, e Neossolo Quartzarênico. Os modelos de isotermas utilizados foram de Langmuir, Freündlich, Langmuir multicomponente e Freündlich multicomponente. As concentrações iniciais do íon avaliado e acompanhante foram de 10, 15, 30, 40 e 50 mg L-1, além de determinada a energia livre de Gibbs e o fator de separação. O cobre foi o íon mais adsorvido pelo meio poroso em um sistema monocomponente e o menos adsorvido foi o zinco em um sistema multicomponente. O modelo de isoterma com melhor ajuste foi o de Freündlich para os sistemas monocomponentes e Langmuir para os multicomponentes. O Cambissolo apresentou maior capacidade de adsorção, favorecendo a redução da lixiviação de íons, o que leva à atenuação da contaminação das águas subterrâneas. Isto pode permitir que a aplicação de águas residuárias ou fertilizantes à base de cobre e zinco seja uma alternativa viável para este solo. Já o Neossolo apresentou menor capacidade de adsorção de íons e consequentemente maior potencialidade de lixiviação de íons.
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