Please use this identifier to cite or link to this item: https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/20794
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNascimento, Izabela Gouveia-
dc.date.accessioned2025-04-03T16:18:06Z-
dc.date.available2025-04-03T16:18:06Z-
dc.date.issued2023-08-28-
dc.identifier.citationNASCIMENTO, Izabela Gouveia. Avaliação do potencial de uso de terra de diatomáceas residual e bagaço de malte como biossorventes de metais pesados. 2023. 90 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola e Ambiental) – Instituto de Tecnologia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2023.pt_BR
dc.identifier.urihttps://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/20794-
dc.description.abstractApesar da importância socioeconômica que o setor agroindustrial tem para o país, tal atividade gera um montante de 291 milhões de toneladas de resíduos orgânicos ao ano que, sem um tratamento e destinação adequados, são vistos como fontes de contaminação ambiental. Assim, seguindo os pressupostos da economia circular, uma das formas de reuso dessas biomassas residuais seria como biossorventes de baixo custo na remoção de metais pesados. O presente estudo teve como objetivo avaliar o potencial de reutilização dos resíduos cervejeiros bagaço de malte (BM) e terra de diatomáceas residual (TDR) no processo de adsorção de Pb, Cu e Cd. As características químicas e morfológicas dos resíduos foram determinadas através de análises de pH dos resíduos em água, Ponto de Carga Zero (pHPCZ), avaliação dos grupamentos funcionais e área de superfície. Para avaliar a adsorção de Pb, Cu e Cd no BM e TDR um ensaio de adsorção foi realizado por meio da adaptação laboratorial do Método Batch, com concentrações crescentes (0, 30, 60, 120, 200 e 280 mg L-1 ) de Pb(NO3)2, (0, 30, 60, 200 e 280 mg L-1 ) CuCl2 e (0, 38, 46, 58, 82, 130 e 288 mg L-1 ) de CdCl2. A seguir, visando determinar o tipo de adsorção estabelecida entre resíduo e metal, realizou-se um ensaio de dessorção adicionando ao resíduo remanescente do processo anterior solução de KCl 1 mol L-1 . Por possuírem pH de 10,28 (TDR) e 7,18 (BM), estes foram corrigidos até que a solução atingisse uma faixa entre 5,4 e 6,2, consideradas ótimas para melhor eficiência do processo. A avaliação do potencial de reuso dos resíduos foi feita através da seleção do modelo de isotermas que melhor descrevesse o processo de adsorção de Pb, Cu e Cd. Foram determinados os parâmetros das isotermas de adsorção por meio do programa IsoFit. A comparação dos modelos isotérmicos foi realizada por meio do Coeficiente de Determinação (R2), Critério de Informação de Akaike corrigido (AICc), Variação do Critério de Akaike Corrigido (ΔAICc) e Ponderação do Critério de Akaike Corrigido (AICw). Para a TDR, os resultados mostraram que o modelo Linear foi o que obteve melhor ajuste para descrever o processo de adsorção de Pb, Cu e Cd. A adsorção ocorreu de forma específica, em complexos de esfera interna para Pb e Cu, e específica e não específica, com formação de complexos de esfera interna e externa, para Cd. Tais resultados podem ser atribuídos às cargas elétricas negativas presentes na superfície da TDR e aos grupamentos funcionais silicatados. Para o BM, o modelo de isoterma com melhor ajuste também foi o Linear, para todos os metais. A adsorção de Pb e Cu ocorreu de maneira específica, em complexos de esfera interna; enquanto para Cd, houve adsorção específica e não específica. Os resultados podem ser atribuídos também às cargas elétricas negativas presentes na superfície do resíduo e aos grupamentos funcionais carbonila, carboxílico e aromático que estão presentes e relacionados à presença dos compostos lignocelulósicos (lignina, celulose e hemicelulose) que compõem o malte. Pode-se concluir que os resíduos agroindustriais terra de diatomáceas residual e bagaço de malte podem ser reutilizados como tecnologias sustentáveis na remoção dos metais pesados Pb, Cu e Cd presentes em meios aquosos. Além de se comportarem como ótimos biossorventes, o BM e a TDR apresentam as vantagens de serem materiais de baixo custo e fácil acesso, podendo ser utilizados em sua forma “bruta”, sem a necessidade de serem submetidos a um tratamento prévio, o que facilita o reuso no setor agrícola e em propriedades rurais visando o tratamento de efluentes.pt_BR
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPESpt_BR
dc.description.sponsorshipFundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJpt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal Rural do Rio de Janeiropt_BR
dc.subjectBiossorçãopt_BR
dc.subjectdiatomita residualpt_BR
dc.subjectmecanismo de adsorçãopt_BR
dc.subjectresíduo agroindustrialpt_BR
dc.subjectAdsorption mechanismpt_BR
dc.subjectagro-industrial wastept_BR
dc.subjectbiosorptionpt_BR
dc.subjectresidual diatomitept_BR
dc.titleGouveia. Avaliação do potencial de uso de terra de diatomáceas residual e bagaço de malte como biossorventes de metais pesadospt_BR
dc.title.alternativeEvaluation of the potential use of residual diatomaceous earth and malt bagasse as heavy metal biosorbentsen
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.description.abstractOtherDespite the socio-economic importance of the agro-industrial sector for the country, this activity generates 291 million tons of organic waste a year which, without proper treatment and disposal, are seen as sources of environmental contamination. Thus, following the assumptions of the circular economy, one of the ways of reusing these residual biomasses would be as low- cost biosorbents for removing heavy metals. The aim of this study was to evaluate the potential for reusing brewery waste malt bagasse (MB) and residual diatomaceous earth (RDE) in the adsorption process of Pb, Cu and Cd. The chemical and morphological characteristics of the waste were determined by analyzing the pH of the waste in water, the Zero Charge Point (pHpzc), evaluating the functional groups and the surface area. To assess the adsorption of Pb, Cu and Cd on the MB and RDE, an adsorption test was carried out using a laboratory adaptation of the Batch Method, with increasing concentrations (0, 30, 60, 120, 200 and 280 mg L-1 ) of Pb(NO3)2, (0, 30, 60, 200 and 280 mg L-1 ) CuCl2, and (0, 38, 46, 58, 82, 130 and 288 mg L-1 ) of CdCl2. Next, in order to determine the type of adsorption established between the residue and the metal, a desorption test was carried out by adding 1 mol L-1 KCl solution to the residue remaining from the previous process. As they had a pH of 10.28 (RDE) and 7.18 (MB), these were corrected until the solution reached a range between 5.4 and 6.2, considered optimal for better process efficiency. The potential for reusing the waste was assessed by selecting the isotherm model that best described the Pb, Cu and Cd adsorption process. The parameters of the adsorption isotherms were determined using the IsoFit program. The isothermal models were compared using the Coefficient of Determination (R2 ), the corrected Akaike Information Criterion (AICc), the Corrected Akaike Criterion Variation (ΔAICc) and the Corrected Akaike Criterion Weighting (AICw). For the RDE, the results showed that the Linear model was the best fit to describe the adsorption process of Pb, Cu and Cd. Adsorption occurred specifically, in inner sphere complexes for Pb and Cu, and specifically and non-specifically, with the formation of inner and outer sphere complexes, for Cd. These results can be attributed to the negative electrical charges present on the surface of the RDE and the silicate functional groups. For MB, the isotherm model with the best fit was also Linear, for all the metals. The adsorption of Pb and Cu was specific, in inner sphere complexes, while for Cd there was both specific and non-specific adsorption. The results can also be attributed to the negative electrical charges present on the surface of the waste and the carbonyl, carboxylic and aromatic functional groups that are present and related to the presence of the lignocellulosic compounds (lignin, cellulose and hemicellulose) that make up the malt. It can be concluded that the agro-industrial waste residual diatomaceous earth and malt bagasse can be reused as sustainable technologies for removing the heavy metals Pb, Cu and Cd from aqueous media. As well as being excellent biosorbents, MB and RDE have the advantages of being low-cost, easily accessible materials that can be used in their "raw" form, without the need for prior treatment, which facilitates their reuse in the agricultural sector and on rural properties to treat effluents.en
dc.contributor.advisor1Pinheiro, Érika Flávia Machado-
dc.contributor.advisor1IDhttps://orcid.org/0000-0001-9039-4127pt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8101589624388403pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Lima, Erica Souto Abreu-
dc.contributor.advisor-co1IDhttps://orcid.org/0000-0003-4140-3634pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Latteshttp://lattes.cnpq.br/6111184982796209pt_BR
dc.contributor.referee1Pinheiro, Érika Flávia Machado-
dc.contributor.referee1IDhttps://orcid.org/0000-0001-9039-4127pt_BR
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8101589624388403pt_BR
dc.contributor.referee2Zonta, Everaldo-
dc.contributor.referee2IDhttps://orcid.org/0000-0001-8106-0504pt_BR
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/3943601345963141pt_BR
dc.contributor.referee3Campos, David Vilas Boas de-
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/4727714816313596pt_BR
dc.contributor.referee4Souza, Camila da Costa Barros de-
dc.contributor.referee4IDhttps://orcid.org/0000-0002-5253-3197pt_BR
dc.contributor.referee4Latteshttp://lattes.cnpq.br/3672142883162627pt_BR
dc.creator.IDhttps://orcid.org/0000-0001-7016-464Xpt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/9410029237541007pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto de Tecnologiapt_BR
dc.publisher.initialsUFRRJpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola e Ambientalpt_BR
dc.relation.referencesABBAS, S. H.; ISMAIL, I. M.; MOSTAFA, T. M.; SULAYMON, A. H. Biosorption of Heavy Metals: A Review. Journal of Chemical Science and Technology, Vol. 3, Iss. 4, p.74-102, Oct. 2014. ABDELFATTAH, I.; ISMAIL, A. A.; AL SAYED, F.; ALMEDOLAB, A. Biosorption of heavy metals ions in real industrial wastewater using peanut husk as efficient and cost effective adsorbent. Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management, v. 6, p. 176-183, 2016. DOI: 10.1016/j.enmm.2016.10.007. ABDULKAREEM, P. M. & ANWER, S. S. Biosorption of cadmium and lead using microalgae Sirulina sp. isolated from Koya city (IRAQ). Applied Ecology and Environmental Research, v. 18, n. 2, p. 2657-2668, 2020. DOI: 10.15666/aeer/1802_26572668. ABOUKILA, E. F.; NASSAR, I. N.; RASHAD, M.; HAFEZ, M.; NORTON, J. B. Reclamation of calcareous soil and improvement of squash growth using brewers’ spent grain and compost. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, vol. 17, p. 390-397, 2018. DOI: 10.1016/j.jssas.2016.09.005. ACEVEDO, N. I. A.; ROCHA, M. C. G. & BERTOLINO, L. C. Determinação da área superficial específica e da porosidade de duas amostras de argilas provenientes da bacia de Taubaté- São Paulo. Brazilian Applied Science Review, Curitiba, v. 5, n. 1, p. 39-57 jan/Fev. 2021. ADAMU, A. D. Comparative Adsorption of Lead and Cadmium from Wastewater onto Sugarcane Bagasse and Rice Husk Activated Carbons. Nigerian Research Journal of Engineering and Environmental Sciences, v. 4, n. 1, p. 184-191, 2019. AHMED, M,; MAVUKKANDY, M. O.; GIWA, A.; ELEKTOROWICZ, M.; KATSOU, E.; KHELIFI, O.; NADDEO, V.; HASAN, S. W. Recent developments in hazardous pollutants removal from wastewater and water reuse within a circular economy. npj Clean Water, v. 5, n. 12, 2022. DOI: 10.1038/s41545-022-00154-5. AJIBOYE, T. O.; OYEWO, O. A. & ONWUDIWE, D. C. Simultaneous removal of organics and heavy metals from industrial wastewater: A review. Chemosphere, v. 262, 128379, 2020. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2020.128379. AKINYEYE, O. J.; IBIGBAMI, T. B.; ODEJA, O. O.; SOSANOLU, O. M. Evaluation of kinetics and equilibrium studies of biosorption potentials of bamboo stem biomass for removal of Lead (II) and Cadmium (II) ions from aqueous solution. African Journal of Pure and Applied Chemistry, v. 14, n. 2, p. 24-41, April-June 2020. DOI: 10.5897/AJPAC2019.0812. AKPA, O. M. & UNUABONAH, E. I. Small-Sample Corrected Akaike Information Criterion: An appropriate statistical tool for ranking of adsorption isotherm models. Desalination, v. 272, p. 20-26, 2011. DOI: 10.1016/j.desal.2010.12.057. AL-BAIDHANI, J. H. & AL-MAMOORI, A. H. Removal of Nickel Ions Using Adsorption onto Activated Carbon Prepared From Cactuses Plant. Journal of University of Babylon for Engineering Sciences, v. 27, n. 4, p. 168–174, 2019. 47 AL-GHOUTI, M. A. & DA’ANA, D. A. Guidelines for the use and interpretation of adsorption isotherm models: A review. Journal of Hazardous Materials, v. 393, 122383, 2020. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2020.122383. AL-GHOUTI, M. A.; KHRAISHEH, M. A. M.; ALLEN, S. J.; AHMAD, M. N. The removal of dyes from textile wastewater: a study of the physical characteristics and adsorption mechanisms of diatomaceous Earth. Journal of Environmental Management, v. 69, p. 229- 238, 2003. AL-SAREJI, O. J.; ABDULREDHA, M.; MUBARAK, H. A.; GRMASHA, R. A.; ALNOWAISHRY, A.; KOT, P.; AL-KHADDAR, R.; ALKHAYYAT, A. Copper removal from water using carbonized sawdust. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 1058, 012015, 2021. DOI: 10.1088/1757-899X/1058/1/012015. ALBERTINI, S.; CARMO, L. F. do & PRADO FILHO, L. G. Utilização de serragem e bagaço de cana-de-açúcar para adsorção de cádmio. Ciênc. Tecnol. Aliment., Campinas, v. 27, n. 1, p. 113-118, jan.-mar. 2007. DOI: 10.1590/S0101-20612007000100020. ALCÂNTARA, D. V. Proposta de modelo cinético de adsorção e dessorção aplicado aos processos de contaminação de solos por metais. 2020. 117 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) – Universidade de Brasília, Brasília, 2020. ALDANA, C. D.; OLIVEIRA, L. C. de & WALDMAN, W. R. Uma Visão Geral da Valorização de Subprodutos Gerados na Indústria Cervejeira. Rev. Virtual Quim., 2021, 7 p. DOI: 10.21577/1984-6835.20210017. ALMEIDA, M. E. N.; SOUZA, I. A. M. de; ELIAS, N. C.; SOUSA, G. V. de; CASTRO, R. S.; SANTOS, P. M. dos. Avaliação de compostagem e compostos associados a bagaço de malte, cama de aviário e gesso de jazida. Acta Tecnológica, v. 14, n. 2, p. 93-104, 2021. DOI: 10.35818/acta.v14i2.920. ALOYSEF, H. A.; IBRAHIM, S.; WELSCHER, J.; INAYAT, A.; EILERT, A.; DENECKE, R.; SCHWIEGER, W.; MÜNSTER, T.; KLOESS, G.; EINICKE, W-D.; ENKE, D. Effect of acid treatment on the chemical composition and the structure of Egyptian diatomite. International Journal of Mineral Processing, v. 132, p. 17-25, 2014. ALVES, J. D.; SILVA, A. R. C.; MEIRA, G. S.; SILVA, H. T. da; SILVA, L. A. Estudo teórico e prático da influência da substituição da cal por terra infusória em argamassas de assentamento através dos ensaios de resistência e durabilidade. Revista Mirante, Anápolis, v. 8, n. 3, dez. 2015. ALVES, L. F. A.; BUZARELLO, G. D.; OLIVEIRA, D. G. P.; ALVES, S. B. Ação da terra de diatomácea contra adultos do cascudinho Alphitobius diaperinus (PANZER 1797) (Coleoptera: Tenebrionidae). Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.73, n.1, p.115-118, jan./mar. 2006. AMIENYO, D. & AZAPAGIC, A. Life cycle environmental impacts and costs of beer production and consumption in the UK. International journal of life cycle assessment, v. 21, n. 4, p. 492-509, 2016. DOI: 10.1007/s11367-016-1028-6. 48 AMORIM, F. V. Biocompósitos de poliuretano a base de óleo de mamona (Ricinus Communis) contendo resíduos agroindustriais para adsorção de compostos orgânicos. 2019. 112 p. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2019. ANDRADE, M. B. de. Caracterização das escórias provenientes da reciclagem de baterias de chumbo-ácido. 2011. 109 p. Dissertação (Mestrado em Química Aplicada) – Universidade Federal de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2011. ANGIN, I.; KOSE, M. & ASLANTAS, R. Effect of diatomite on growth of strawberry. Pak. J. Bot., v. 43, n.1, p. 573-577, 2011. ANTUNES, L. E. G. & DIONELLO, R. G. Avaliação do uso de terra de diatomácea para controle de Sitophilus zeamais em grãos de arroz com casca. Rev. Elet. Cient. da UERGS, v. 7, n. 01, p. 142-151, 2021. DOI: 10.21674/2448-0479.71.142-151. AOUADJA, F.; BOUZERARA, F.; GUVENC, C. M.; DEMIR, M. M. Fabrication and properties of novel porous ceramic membrane supports from the (Sig) diatomite and alumina mixtures. Bol. Soc. Esp. Cerám. Vidr., 2020. DOI: 10.1016/j.bsecv.2021.04.002. ARVELOS, S. Equilíbrio de adsorção de gases em superfícies sólidas: de Langmuir ao advento da simulação molecular. Perspectivas da Ciência e Tecnologia, v.11, p. 16-37, 2019. DOI: 10.22407/1984-5693.2019.v11.p.16-37. ASLAN, S.; YILDIZ, S. & OZTURK, M. Biosorption of Cu2+ and Ni2+ ions from aqueous solutions using waste dried activated sludge biomass. Polish Journal of Chemical Technology, v. 20, n. 3, p. 20-28, 2018. DOI: 10.2478/pjct-2018-0034. ASSANDRI, D.; PAMPURO, N.; ZARA, G.; CAVALLO; E.; BUDRONI, M. Suitability of Composting Process for the Disposal and Valorization of Brewer’s Spent Grain. Agriculture, v. 11, n. 1-2, 2021. DOI: 10.3390/agriculture11010002. ASSIS, F. X. de. Avaliação da transferência de metais pesados em mistura nos solos de sistemas compensatórios de infiltração de águas pluviais da cidade do Recife (BR): experimentação e modelagem. 2020. 169 p. Tese (Doutorado em Ciências) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020. AYAWEI, N.; EBELEGI, A. N. & WANKASI, D. Modelling and Interpretation of Adsorption Isotherms. Journal of Chemistry, v. 2017, 3039817, 11 p., 2017. DOI: 10.1155/2017/3039817. AZIZIAN, S. Kinetic models of sorption: a theoretical analysis. Journal of Colloid and Interface Science, vol. 276, p. 47-52, 2004. DOI: 10.1016/j.jcis.2004.03.048 BAHAA, S.; AL-BALDAWI, I. A.; YASEEN, S. R.; ABDULLAH, S. R. S. Biosorption of Heavy Metals from Synthetic Wastewater by Using Macro Algae Collected from Iraqi Marshlands. Journal of Ecological Engineering, v. 20, n. 11, p. 18-22, Dec. 2019. DOI: 10.12911/22998993/113415. 49 BAKATULA, E. N.; RICHARD, D.; NECULITA, C. M.; ZAGURY, G. J. Determination of point of zero charge of natural organic materials. Environmental Science and Pollution Research, v. 25, p. 7823-7833, 2018. DOI: 10.1007/s11356-017-1115-7 BAKR, H. E. G. M. M. Diatomite: Its Characterization, Modifications and Applications. Asian Journal of Materials Science, v. 2, n. 3, p. 121-136, 2010. DOI: 10.3923/ajmskr.2010.121.136. BARBOSA, C. C. C. M. Biossorventes: A utilização de resíduos agroindustriais na biossorção de metais pesados. 2021. 64 p. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Engenharia Química) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2021. BARRETO, W. O. Eletroquímica de solos tropicais de carga variável: capacidade da dupla camada elétrica. 1986. 273 p. Tese (Doutorado) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Itaguaí, 1986. BARROS, D. C.; CARVALHO, G. & RIBEIRO, M. A. Processo de biossorção para remoção de metais pesados por meio de resíduos agroindustriais: uma revisão. Revista Biotecnologia & Ciência, Goiás, v.6, n.1, p.01-15, 2017. BARTCZAK, P.; NORMAN, M.; KLAPISZEWSKI, L.; KARWANSKA, N.; KAWALEC, M.; BACZYNSKA, M.; WYSOKOWSKI, M.; ZDARTA, J.; CIESIELCZYK, F.; JESIONOWSKI, T. Removal of nickel(II) and lead(II) ions from aqueous solution using peat as a low-cost adsorbent: A kinetic and equilibrium study. Arabian Journal of Chemistry, v. 11, n. 8, p. 1209-1222, December/2018. DOI: 10.1016/j.arabjc.2015.07.018. BARTHHAAS. BarthHaas Report 2022/2023. 2023. 40 p. Disponível em: https://www.barthhaas.com/resources/barthhaas-report. Acesso em: 03 Agosto.2023. BELLO, O. S.; ADEGOKE, K. A. & OYEWOLE, R. O. Insights into the Adsorption of Heavy Metals from Wastewater using Diatomaceous Earth. Separation Science and Technology, v. 49, n. 12, p. 1787-1806, 2014. BENI, A. A. & ESMAEILI, A. Biosorption, an efficient method for removing heavy metals from industrial effluents: A Review. Environmental Technology & Innovation, v. 17, 100503, 2020. BEZERRA, J. K. A.; LOPES, R. P. F.; BARROS NETO, E. L.; SOUZA, M. A. S. B.; NUNES, A. O. Remoção de Cobre (II) em Solução Aquosa por Adsorção Usando Carvão Ativado Produzido a Partir do Lodo Doméstico. Rev. Virtual Quim., v. 11, n. 6, 2019. BONATE, P. L. Pharmacokinetic-pharmacodynamic Modeling and Simulation. 2° Ed. Springer, New York, 2006. 618 p. BOREL, L. D. M. S.; Filho, A. M. R.; Xavier, T. P.; Lira, T. S.; Barrozo, M. A. S. An investigation on the pyrolysis of the main residue of the brewing industry. Biomass and Bioenergy, v. 140, 105698, 2020. DOI: 10.1016/j.biombioe.2020.105698. 50 BORÉL, L. D. M. S. Estudo de aplicação da pirólise rápida em leito de jorro para valorização de resíduos agroindustriais. 2018. 193 p. Tese (Doutorado em Engenharia Química) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018. BORTOLI, B. F. DE; BACHMANN, S. A. L. & BELTRAME, T. F. Preliminary study on the characterization of in natura malt residue from a brewery for potential use as an adsorbent in removing Reactive red 120 from aqueous solution. Ciência e Natura, Santa Maria, [S. l.], v. 44, Ed. Esp. VI SSS, e5, 2022. DOI: 10.5902/2179460X68813. BOUTSIKA, L. G.; KARAPANAGIOTI, H. K. & MANARIOTIS, I. D. Aqueous Mercury Sorption by Biochar from Malt Spent Rootlets. Water Air Soil Pollut, v. 225, n. 1, p. 1-10, 2013. DOI: 10.1007/s11270-013-1805-9. BRAGA, F. M. Produção de mudas de eucalipto em vermicomposto com lodo de esgoto, resíduos vegetais e terra diatomácea. 2018. 84 p. Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) – Universidade Federal de Minas Gerais, Montes Claros, 2018. BRITO, C. C. R. de. Método gerador de distribuições e classes de distribuições probabilísticas. 2014. 241 p. Tese (Doutorado em Biometria e Estatística Aplicada) – Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2014. BRUNAUER, S.; DEMING, L. S.; DEMING, W. S.; TELLER, E.; On the theory of the van der Waals adsorption gases. J. Am. Chem. Soc., v. 62, p. 1723-1732, 1940. DOI: 10.1021/ja01864a025. CALFA, B. A. & TOREM, M. L. Uso de Biomassas em Processo Combinado Biossorção/Flotação para Remoção de Metais Pesados. Relatório de Atividades do Projeto de Iniciação Científica. 2007. Disponível em: https://www.puc- rio.br/ensinopesq/ccpg/pibic/relatorio_resumo2007/relatorios/dcmm/dcmm_bruno_alfeu_clfas .pdf. Acesso em: 20 Jul.2023 CAMPOS, T. S. Análise de isotermas de adsorção da cafeína em diferentes adsorventes e dimensionamento de um pré-projeto de uma unidade de adsorção. 2020. 65 p. Monografia (Trabalho de conclusão de curso em Química Tecnológica) – Universidade de Brasília, Brasília, 2020. CAO, L.; LI, Z.; XIANG, S.; HUANG, Z.; RUAN, R.; LIU, Y. Preparation and characteristics of bentonite–zeolite adsorbent and its application in swine wastewater. Bioresource Technology, v. 284, p. 448-455, 2019. DOI: 10.1016/j.biortech.2019.03.043. CAVALCANTE, D. F.; DAVI, D. M. B.; ABREU, K. V.; OLIVEIRA, M. R. F.; ALVES, C. R.; SOARES, D. W. F. Adsorção de metais pesados utilizando fibras residuais da indústria de alimentos. Braz. Ap. Sci. Rev., Curitiba, v. 3, n. 4, p. 1737-1743, jul./ago. 2019. DOI: 10.34115/basrv3n4-003. CESSA, R. M. A.; CELI, L.; VITORINO, A. C. T.; NOVELINO, J. O.; BARBERIS, E. Área superficial específica, porosidade da fração argila e adsorção de fósforo em dois latossolos vermelhos. Rev. Bras. Ciên. Solo, v. 33, n. 5., p. 1153-1162, 2009. DOI: 10.1590/S0100- 06832009000500009. 51 CHAKRABORTY, R.; ASTHANA, A.; SINGH, A. K.; JAIN, B.; SUSAN, A. B. H. Adsorption of heavy metal ions by various low-cost adsorbents: a review. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, v. 102, n. 2, p. 342-379, 2020. DOI: 10.1080/03067319.2020.1722811. CHANG, J.; ZHANG, J.; TAN, B.; WANG, Q.; LIU, N.; XUE, Q. New insight into the removal of Cd(II) from aqueous solution by diatomite. Environmental Science and Pollution Research, v. 27, p. 9882-9890, 2020. DOI: 10.1007/s11356-020-07620-y. CHEN, C. L. & WANG, X. K. Influence of pH, soil humic/fulvic acid, ionic strength and foreign ions on sorption of thorium(IV) onto y-Al2O3. Applied Geochemistry, v. 22, p. 436- 445, 2007. DOI: 10.1016/j.apgeochem.2006.11.010. CHEN, H.; XIE, A. & YOU, S. A Review: Advances on Absorption of Heavy Metals in the Waste Water by Biochar. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, v. 301, 012160, 2018. DOI:10.1088/1757-899X/301/1/012160. CHIRON, N.; GUILET, R. & DEYDIER, E. Adsorption of Cu(II) and Pb(II) onto a grafted silica: isotherms and kinetic models. Water Research, v. 37, p. 3079-3086, 2003. COELHO, V. C. Influência da variação da massa de adsorvente na remoção de surfactante em efluente via leito fixo empacotado com resíduos de açaí. 2018. 58p. Graduação (Engenharia Química) – Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2018. COLOMBO, A. Biossorção dos íons cádmio e chumbo pela casca de soja. 2013. 115 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2013. CORDEIRO, L. G.; EL-AOUAR, ÂNOAR A. & GUSMÃO, R. P. Caracterização do bagaço de malte oriundo de cervejarias. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, v. 7, n. 3, p. 20-22, Oct. 2012. DOI: 10.18378/rvads.v7i3. CORREIA, E. F. S. Resíduos agroindustriais como fonte de sílica para a produção de nanopartículas de sílica. 2015. 101 p. Dissertação (Mestrado em Química) – Faculdade de Ciências do Porto, Portugal, 2015. CORREIA, L. F.; BARROS, J. M. H. F.; MARINHO, A. F.; CLERICUZI, G. Z.; SOUSA, K. S. M. G. de. Aproveitamento do bagaço de malte como adsorvente para a remoção do corante azul de metileno. Research, Society and Development, v. 9, n. 9, e730997781, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i9.7781. COSTA, T. J., INÔ, M. M. O.; KUNZ, V. R.; BARROS, F. C. de. Reaproveitamento de resíduos sólidos da indústria cervejeira: bagaço de malte extrusado para a produção de produtos alimentícios. p. 269-278, 2019. In: VIERA, V. B. & PIOVESAN, N. (Org.). Avanços e Desafios da Nutrição no Brasil, Ponta Grossa, PR: Atena Editora, v. 4, 2019. COUTINHO, I. B.; SOUZA, C. C. B. de; LIMA, E. S. A.; GARCÍA, A. C.; PEREIRA, M. G.; VALLADARES, G. S.; AMARAL SOBRINHO, N. M. B. do. Roles of Soil Organic Matter and Humic Substance Structure in Cu and Pb Adsorption in Histosols. Soil and Sediment 52 Contamination: An International Journal, v. 20, p. 148-162, 2020. DOI: 10.1080/15320383.2020.1819958. CURBELO, F. D. S. Estudo da remoção de óleo em águas produzidas na indústria de petróleo, por adsorção em coluna utilizando a vermiculita expandida e hidrofobizada. 2002. 102 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2002. CZIKKELY, M.; NEUBAUER, E.; FEKETE, I.; YMERI, P.; FOGARASSY, C. Review of Heavy Metal Adsorption Processes by Several Organic Matters from Wastewaters. Water, v. 10, n. 1377; 2018. DOI: 10.3390/w10101377. DA SILVA, B. C.; ZANUTTO, A. & PIETROBELLI, J. M. T. A. Biosorption of reactive yellow dye by malt bagasse. Adsorption Science & Technology, v. 37, n. 3-4, p. 236-259, 2019. DOI: 10.1177/0263617418823995. DA SILVA, J. L. B. C., PEQUENO, O. T. B. L.; ROCHA, L. K. S; ARAÚJO, E. C. O; MACIEL, T. A. R.; BARROS, A. J. M. Biossorção de metais pesados: Uma revisão. Revista Saúde & Ciência Online, v. 3, n. 3, p. 137-149, 2014. DOI: 10.35572/rsc.v3i3.320. DAI, Y.; SUN, Q.; WANG, W.; LU, L.; LIU, M.; LI, J.; YANG, S.; SUN, Y.; ZHANG, K.; XU, J.; ZHENG, W.; HU, Z.; YANG, Y.; GAO, Y.; CHEN, Y.; ZHANG, X.; GAO, F.; ZHANG, Y. Utilizations of agricultural waste as adsorbent for the removal of 2 contaminants: A review. Chemosphere, v. 211, p. 235-253 2018. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.06.179. DAL BELLO, L. H. A. Modelagem em experimentos mistura-processo para otimização de processos industriais. 2010. 155 p. Tese (Doutorado em Engenharia Industrial) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. DANISH, M.; ANSARI, K. B.; DANISH, M.; KHAN, N. A.; AFTAB, R. A.; ZAIDI, S.; KHAN, M. S.; AL MESFER, M. K.; QYYUM, M. A.; NIZAMI, A. S. Developing convective– dispersive transport model to characterizefixed-bed adsorption of lead (II) over activated tea waste biosorbent. Biomass Conversion and Biorefinery, v. 12, p. 4291-4305, 2022. DOI: 10.1007/s13399-021-02130-4. DANYLIUK, N.; TOMASZEWSKA, J. & TATARCHUK, T. Halloysite nanotubes and halloysite-based composites for environmental and biomedical applications. Journal of Molecular Liquids, v. 309, 11307, July 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2020.113077. DAS, R.; DAS TUHI, S. & ZAIDI, S. M. J. Adsorption. 2018. In: Das, R. (eds) Carbon Nanotubes for Clean Water. Carbon Nanostructures. Springer, Cham. 2018. DOI:10.1007/978- 3-319-95603-9_4. DĄBROWSKI, A. Adsorption - from theory to practice. Advances in Colloid and Interface Science, v. 93, n. 1-3, p.135-224, Oct. 2001. DOI: 10.1016/S0001-8686(00)00082-8. DE SOUZA, T. R. P. & PETERNELLA, W. S. Study of Malt Bagasse Biomass as Biosorbent for Acetic Acid Removal in Effluents. Open Access Library Journal, v. 8, e7478, May 2021. DOI: 10.4236/oalib.1107478. 53 DELGOBO, E. S. & CORRÊA, J. Aproveitamento de Subproduto Cervejeiro na Biossorção do Corante Têxtil Amarelo Reafix B8G: Estudos Cinético, de Equilíbrio e Termodinâmico. 2019. 92 p. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso Bacharelado em Engenharia Química) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2019. DESSALEW, G.; BEYENE, A.; NEBIYU, A.; ASTATKIE, T. Effect of brewery spent diatomite sludge on trace metal availability in soil and uptake by wheat crop, and trace metal risk on human health through the consumption of wheat grain. Heliyon, n. 4, e00783, 2018. DOI: 10.1016/j.heliyon.2018. e00783. DESSALEW, G. BEYENE, A.; NEBIYU, A.; RUELLE, M. L. Use of industrial diatomite wastes from beer production to improve soil fertility and cereal yields. Journal of Cleaner Production, v. 157, p.22-29, 2017. DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.04.116. DOMINGUES, V. M. F. Utilização de um produto natural (cortiça) como adsorvente de pesticidas piretróides em águas. 2005. 224 p. Dissertação (Mestrado em Controle de Qualidade) – Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Porto. 2005. DRAGONE, S. I. M. & ROBERTO, I. C. Bagaço de malte de cerveja. 2010. In: LIMA, U. A. (Coord.). Matéria-prima dos alimentos. São Paulo: Blücher, 2010. DUAN, C.; MA, T.; WANG, J.; ZHOU, Y. Removal of heavy metals from aqueous solution using carbon-based adsorbents: A review. Journal of Water Process Engineering, vol. 37, 101339, 2020. EL-SAYED, E. E. Natural diatomite as an effective adsorbent for heavy metals in water and wastewater treatment (a batch study). Water Science, v. 32, p. 32-43, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.wsj.2018.02.001. EMILIANO, P. C. Critérios de informação: como eles se comportam em diferentes modelos? 2013. 193 p. Tese (Doutorado em Estatística e Experimentação Agropecuária) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2013. ENGH, K. R. Diatomite. Kirk‐Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, p. 1-11, 2000. DOI: 10.1002/0471238961.0409012005140708.a01. EPE. Empresa de Pesquisa Energética. Potencial Energético dos Resíduos Agropecuários. Informe Técnico – Série SIEnergia: Brasília/DF. 2019. 21 p. ERDEM, E.; ÇÖLGEÇEN, G. & DONAT, R. The removal of textile dyes by diatomite Earth. Journal of Colloid and Interface Science, v. 282, p. 314-319, 2005. ESPASANDIN, J. V. F.; CHAVES, L. S.; NEVES, M. A. F. S.; JUNIOR, S. S. H. Fatores que influenciam a capacidade de adsorção de Cobre (II) no pó da casca de coco verde. Perspectivas da Ciência e Tecnologia, v.11, p. 155-169, 2019. DOI: 10.22407/1984-5693. EZEONUEGBU, B. A.; MACHIDO, D. A.; WHONG, C. M. Z.; JAPHET, W. S.; ALEXIOU, A.; ELAZAB, S. T.; QUSTY, N.; YARO, C. A.; BATIHA, G. E. Agricultural waste of sugarcane bagasse as efficient adsorbent for lead and nickel removal from untreated 54 wastewater: Biosorption, equilibrium isotherms, kinetics and desorption studies. Biotechnology Reports, v. 30, e00614, 2021. DOI: 10.1016/j.btre.2021.e00614. FAGNANI, H. M. C.; DEOLIN, M. E.; BARROS, M. A. S. D. DE.; ARROYO, P. A. Identificação dos mecanismos de sorção em zeólita NaY e sílica gel. Revista Matéria, v. 22, n. 3, 2017. FALONE, S. Z. & VIEIRA, E. M. Adsorção/Dessorção do Explosivo Tetril em Turfa e em Argissolo Vermelho Amarelo. Quim. Nova, v. 27, n. 6, p.849-854, 2004. FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Global assessment of soil pollution - Summary for policy makers. Rome: FAO, 2021. 84 p. DOI: 10.4060/cb4827en. FAQUIN, V. Nutrição Mineral de Plantas. 2005. 186 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Solos e Meio Ambiente) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2005. FEBRIANTO, J.; KOSASIHA, A. N.; SUNARSO, J.; JUA, Y-H; INDRASWATI, N.; ISMADJI, S. Equilibrium and kinetic studies in adsorption of heavy metals using biosorbent: A summary of recent studies. Journal of Hazardous Materials, v. 162, p. 616-645, 2009. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2008.06.042. FERRAZ, A. I.; AMORIM, C.; TAVARES, T.; TEIXEIRA, J. A. Chromium(III) biosorption onto spent grains residual from brewing industry: equilibrium, kinetics and column studies. Int. J. Environ. Sci. Technol., v. 12, p. 1591-1602, 2015. DOI 10.1007/s13762-014-0539-6. FIELDS, P., ALLEN, S.; KORUNIC, Z.; MCLAUGHLIN, A. & STATHERS, T. Standardised testing for diatomaceous earth. 2003. In: Advances in stored product protection. Proceedings of the 8th International Working Conference on Stored Product Protection, York, UK, 22-26 July 2002. CABI Publishing, 2003. p. 779-784. FIGUEIRA, A. P. R. Produção de pavimentos intertravados contendo resíduo de filtro de cervejaria. 2021. 77 p. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2021. FIGUEIREDO, M. A. Produção de fertilizantes organominerais a partir de resíduos de cervejaria. 2023. 135 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola e Ambiental) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2023. FILIPPI, N. G. Estudo da adsorção de corantes em meio aquoso utilizando um material híbrido à base de sílica. 2019. 118 p. Dissertação (mestrado em Química) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2019. FLORES-CANO, J.; LEYVA-RAMOS, R.; PADILLA-ORTEGA, E.; MENDOZA-BARRON, J. Adsorption of Heavy Metals on Diatomite: Mechanism and Effect of Operating Variables. Adsorption Science & Technology, v. 31, n. 2/3, 2013. FODEKE, A. A. & AYEJUYONE, O. J. Adsorption of methylene blue on corncob charcoal: thermodynamic studies. Ife Journal of Science, vol. 23, n. 1, p. 131-144, 2021. DOI: 10.4314/ijs.v23i1.13. 55 FOMINA, M. & GADD, G. M. Biosorption: Current perspectives on concept, definition and application. Bioresource Technology, v. 160, p. 3-14, 2014. FONTANA, I. B. & CECHINEL, M. A. P. Utilização de resíduo da indústria cervejeira na biossorção de íons metálicos presentes em águas subterrâneas e superficiais. 2016. 16 p. Artigo (Trabalho de Conclusão em Engenharia Química) – Universidade do Extremo Sul Catarinense, Santa Catarina, 2016. FONTANA, I. B.; PETERSON, M. & CECHINEL, M. A. P. Application of brewing waste as biosorbent for the removal of metallic ions present in groundwater and surface waters from coal regions. Journal of environmental chemical engineering, v. 6, n. 1, p. 660-670, 2018. DOI: 10.1016/j.jece.2018.01.005. FONTANA, K. B.; CHAVES, E. S.; SANCHEZ, J. D. S.; WATANABE, E. R. L. R.; PIETROBELLI, J. M. T. A.; LENZI, G. G. Textile dye removal from aqueous solutions by malt bagasse: Isotherm, kinetic and thermodynamic studies. Ecotoxicology and Environmental Safety, v. 124, p. 329-336, 2016. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2015.11.012. FONTES, V. A. Estudo de adsorvente obtido de terra de diatomáceas para remoção de metais pesados em águas produzidas: processamento, caracterização e dinâmica em leito fixo. 2010. 116 p. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Petróleo) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2010. FRANCISKI, M. A.; PERES, E. C.; GODINHO, M.; PERONDI, D.; FOLETTO, E. L.; COLLAZZO, G. C.; DOTTO, G. L. Development of CO2 activated biochar from solid wastes of a beer industry and its application for methylene blue adsorption. Waste Management, v. 78, p. 630-638, 2018. DOI: 10.1016/j.wasman.2018.06.040. FRANCISKIEVICZ, A. C.; NICOLIN, D. J. & SOUZA, F. B. de. Reaproveitamento do bagaço de malte na biossorção do corante têxtil neolan preto wa. R. Tecnol. Soc., Curitiba, v.16, n.41, p. 15-30, 2020. FRANTZ, T. S. Síntese e caracterização de zeólitas do tipo zsm-5 para a adsorção de CO2. 2015. 95 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2015. FU, F. & WANG, Q. Removal of heavy metal ions from wastewaters: A review. Journal of Environmental Management, vol. 92, p. 407-418, 2011. DOI: 1016/j.jenvman.2010.11.011. GADD, G. M. Biosorption: critical review of scientific rationale, environmental importance and significance for pollution treatment. J Chem Technol Biotechnol, v. 84, p. 13-28, 2009. GARDEA-TORRESDEY, J.; HEJAZI, M.; TIEMANN, K.; PARSONS, J. G.; DUARTE- GARDEA, M.; HENNING, J. Use of hop (Humulus lupulus) agricultural by-products for the reduction of aqueous lead(II) environmental health hazards, Journal of Hazardous Materials, v. 91, p. 95-112, 2002. GEREMIAS, R.; PELISSARI, C.; LIBARDI, N.; CARPINÉ, D.; RIBANI, R. H. Chromium adsorption studies using brewer’s spent grain biochar: kinetics, isotherm and thermodynamics. 56 Ciência Rural, Santa Maria, v.53, n. 10, e20210914, 2023. DOI: 10.1590/0103- 8478cr20210914. GILES, C. H.; SMITH, D. & HUITSON, A. General Treatment and Classification of the Solute Adsorption Isotherm. I. Theoretical. Journal of Colloid and Interface Science, v. 47, n. 3, p. 755-765, Jun. 1973. DOI: 10.1016/0021-9797(74)90252-5. GIULIANI, C. S.; ALVES, A. F.; CIROLINI, A.; ROSA, V. P. da. Elaboração de bolo enriquecido com fibras a partir da utilização de resíduo de cervejaria. Braz. J. of Develop., Curitiba, v. 5, n. 9, p. 15301-15316, sep. 2019. DOI: 10.34117/bjdv5n9-124. GLATSTEIN, D. A. & FRANCISCA, F. M. Influence of pH and ionic strength on Cd, Cu and Pb removal from water by adsorption in Na-bentonite. Applied Clay Science, v. 118, p. 61-67, 2015. GOLDBERG, S. Application of surface complexation models to anion adsorption by natural materials. Environmental Toxicology and Chemistry, v. 33, n. 10, p. 2172-2180, 2014. DOI: 10.1002/etc.2566. GOLIN, D. M. Remoção de chumbo de meios líquidos através de adsorção utilizando carvão ativado de origem vegetal e resíduos vegetais. 2007. 124 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia ambiental) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2007. GONÇALVES, C.; ECHEVARRIA, E. R.; ROSA, G. S.; OLIVEIRA, E. G. Biossorção de corante catiônico utilizando o bagaço de malte. In: 21, COBEQ – Congresso Brasileiro de Engenharia Química, Campinas, 2016. Anais eletrônicos... Campinas, Galoá, 2016. Disponível em: https://proceedings.science/cobeq/cobeq-2016/papers/biossorcao-de-corante-cationico- utilizando-o-bagaco-de-malte. Acesso em: 26 Jul.2022. GONG, X.; TIAN, W.; WANG, L.; BAI, J.; QIAO, K.; ZHAO, J. Biological regeneration of brewery spent diatomite and its reuse in basic dye and chromium (III) ions removal. Process Safety and Environmental Protection, v. 128, p. 353-361, 2019. GOULART, M. R. Metodologias para reutilização do resíduo industrial, terra de diatomácea, proveniente da filtração e clarificação da cerveja. 2010. 44 p. Dissertação (Mestrado em Ciência do Solo) – Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages, 2010. GOULART, M. R.; SILVEIRA, C. B. de; CAMPOS, M. L.; ALMEIDA, J. A. de; MANFREDI- COIMBRA, S.; OLIVEIRA, A. F. de. Metodologias para reutilização do resíduo de terra diatomácea, proveniente da filtração e clarificação da cerveja. Quim. Nova, v. 34, n. 4, p. 625- 629, 2011. DOI: 10.1590/S0100-40422011000400014. GREGO, I. B. G. Design e interdisciplinaridade: engenharia aliada a abordagem sociotécnica para desenvolvimento de um novo compósito de gesso e terra de diatomáceas. 2017. 89 p. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedade) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2017. GUERRA, D. L.; LEMOS, V. P.; ANGÉLICA, R. S.; AIROLDI, C. Influência de argilas pilarizadas na decomposição catalítica do óleo de andiroba. Ecl. Quím., São Paulo, v. 32, n. 4, p.19-26, 2007. DOI: 10.1590/S0100-46702007000400003. 57 GUHA, S.; DEBNATH, S. & GAYEN, S. Comparative Analysis of Hexavalent Chromium Biosorption Efficiency Using Dead and Live Aspergillus nomius Biomass. Journal of Tropical Forestry and Environment, v. 11, n. 02, p. 24-36, 2021. DOI: 10.31357/jtfe.v11i02.5594. GUPTA, S. S. & BHATTACHARYYA, K. G. Kinetics of adsorption of metal ions on inorganic materials: A review. Advances in Colloid and Interface Science, v. 162, p. 39-58, 2011. DOI: 10.1016/j.cis.2010.12.004. GUPTA, M.; GUPTA, H. & KHARAT, D. S. Adsorption of Cu(II) by low cost adsorbents and the cost analysis. Environmental Technology & Innovation, v. 10, p. 91-101, 2018. DOI: 10.1016/j.eti.2018.02.003. HAJAHMADI, Z.; YOUNESI, H.; BAHRAMIFAR, N.; KHAKPOUR, H.; PIRZADEH, K. Multicomponent isotherm for biosorption of Zn(II), CO(II) and Cd(II) from ternary mixture onto pretreated dried Aspergillus niger biomass. Water Resources and Industry, v. 11, p. 71- 80, 2015. DOI: 10.1016/j.wri.2015.07.003. HAMADNEH, I.; AL-JUNDUB, N. W.; AL-BSHAISH, A. A.; AL-DUJIALI, A. H. Adsorption of lanthanum(III), samarium(III), europium(III) and gadolinium(III) on raw and modified diatomaceous earth: equilibrium, kinetic and thermodynamic study. Desalination and Water Treatment, v. 215, p. 119-135, 2021. DOI: 10.5004/dwt.2021.26762. HANANE, B.; JIHAD, R.; NAIMA, B.; SOUKAINA, T.; NADIA, B.; NAIMA, B. T. Characterisation and Valorisation of the Moroccan Diatomite. Characterisation and Valorisation of the Moroccan Diatomite. Journal of Geoscience and Environment Protection, v. 10, p. 109-134, 2022. DOI: 10.4236/gep.2022.102008. HARTER, R. D. & NAIDU, R. An assessment of environmental and solution parameter impact on trace-metal sorption by soils. Soil Science Society of America Journal, v.65, n.3, p. 597- 612, 2001. HASANA, N. H.; WAHI, R.; YUSOF, Y.; YUSOF, W. R. W.; MANAN, Z. A. A. Coconut Shell Biochar for Removal of Cu(II) from Aqueous Solution. Pak. J. Anal. Environ. Chem., v. 21, n. 2, p. 280-292, 2020. DOI: 10.21743/pjaec/2020.12.30. HASHIM, M. G. & ABDULLAH, A. M. Corn cobs Efficiency in Adsorption of Cadmium Ions (Cd+2) from its Aquatic Solutions. Basrah Journal of Agricultural Sciences, v. 32, p. 135- 139, 2019. DOI: 10.37077/25200860.2019.147. HOFFMAN, L. V.; DANTAS, A. C. A.; MEDEIROS, E. P. de; SOARES, L. S. Ricina: um impasse para utilização da torta de mamona e suas aplicações. Campina Grande, 2007 p.25 (Embrapa Algodão. Documentos, 174). HONORIO, J. F. Emprego da casa de soja como adsorvente na remoção de corantes reativos têxteis. 2013. 114 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2013. 58 HUANG, X.; CHEN, T.; ZOU, X.; ZHU, M.; CHEN, D.; PAN, M. The Adsorption of Cd(II) on Manganese Oxide Investigated by Batch and Modeling Techniques. Int. J. Environ. Res. Public Health, v. 14, n. 1145, 2017. DOI: 10.3390/ijerph14101145. IADECOLA, R.; CICCORITTI, R.; CECCANTONI, B.; BELLINCONTRO, A.; AMORIELLO, T. Optimization of Phenolic Compound Extraction from Brewers’ Spent Grain Using Ultrasound Technologies Coupled with Response Surface Methodology. Sustainability, v. 14, n. 3309, 2022. DOI: 10.3390/su14063309. INCE, M. & INCE, O. K. Heavy Metal Removal Techniques Using Response Surface Methodology: Water/Wastewater Treatment. 2020. In M. Ince, O. K. Ince, & G. Ondrasek (Eds.), Biochemical Toxicology - Heavy Metals and Nanomaterials. IntechOpen. DOI: 10.5772/intechopen.88915. IZINYON, O. C.; NWOSU, O. E.; AKHIGBE, L. O.; ILABOYA, I. R. Performance evaluation of Fe (III) adsorption onto brewers’ spent grain. Nigerian Journal of Technology (NIJOTECH), v. 35, n. 4, p. 970-978, 2016. IZUAGIE, A. A.; GITARI, W. M. & GUMBO, J. R. Defluoridation of groundwater using diatomaceous earth: optimization of adsorption conditions, kinetics and leached metals risk assessment. Desalination and Water Treatment, 2015. DOI: 10.1080/19443994.2015.1083894. JACOMETTI, G. A.; MELLO, L. R. P. F.; NASCIMENTO, P. H. A.; SUEIRO, A. C.; YAMASHITA, F.; MALI, S. The physicochemical properties of fibrous residues from the agro industry. LWT–Food Science and Technology, v. 62, n. 1, p. 138-143, 2015. DOI: 10.1016/j.lwt.2015.01.044. JAIKUMAR, V. & RAMAMURTHI, V. Effect of Biosorption Parameters Kinetics Isotherm and Thermodynamics for Acid Green Dye Biosorption from Aqueous Solution by Brewery Waste. International Journal of Chemistry, v. 1, n. 1, Feb. 2009. JARAMILLO-FIERRO, X.; GONZÁLEZ, S. & MEDINA, F. La-Doped ZnTiO3/TiO2 Nanocomposite Supported on Ecuadorian Diatomaceous Earth as a Highly Efficient Photocatalyst Driven by Solar Light. Molecules, v. 26, n. 6232, 2021. DOI: 10.3390/ molecules26206232. JÄRUP, L. Hazards of heavy metal contamination. British Medical Bulletin, v. 68, p. 167- 182, 2003. DOI: 10.1093/bmb/ldg032. JEMUTAI-KIMOSOP, S.; ORATA, F.; SHIKUKU, V. O.; OKELLO, V. A.; GETENGA, Z. M. Insights on adsorption of carbamazepine onto iron oxide modified diatomaceous earth: Kinetics, isotherms, thermodynamics, and mechanisms. Environmental Research, 2019. DOI: 10.1016/j.envres.2019.108898. JUCHEN, P. T.; PIFFER, H. H.; VEIT, M. T.; GONÇALVES, G. C.; PALACIO, S. M.; ZANETTE, J. C. Biosorption of reactive blue BF-5G dye by malt bagasse: kinetic and equilibrium studies. Journal of Environmental Chemical Engineering, v. 6, n. 6, p. 7111- 7118, 2018. DOI: 10.1016/j.jece.2018.11.009. 59 JÚNIOR, E. C. A. Carvão ativado do mesocarpo do coco verde – produção, otimização e aplicação na adsorção do corante Remazol black B. 2002. 88 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2002. KALAK, T.; WALCZAK, J. & ULEWICZ, M. Adsorptive Recovery of Cd(II) Ions with the Use of Post-Production Waste Generated in the Brewing Industry. Energies, v. 14, n. 5543, 2021. DOI: 10.3390/ en14175543. KASKIS, D.; KAKALI, G.; TSIVILIS, S.; STAMATAKIS, M. G. Properties and hydration of blended cements with calcareous diatomite. Cement and Concrete Research, v. 36, n. 10, p. 1821-1826, 2006. DOI: 10.1016/j.cemconres.2006.05.005. KERROU, M.; BOUSLAMTI, N.; RAADA, A.; ELANSSARI, A.; MRANI, D.; SLIMANI, M. S. The Use of Sugarcane Bagasse to Remove the Organic Dyes from Wastewater. International Journal of Analytical Chemistry, v. 2021, 2021. DOI: 10.1155/2021/5570806. KHRAISHEH, M. A. M.; AL-GHOUTI, M. A.; ALLEN, S. J.; AHMAD, M. N. Effect of OH and silanol groups in the removal of dyes from aqueous solution using diatomite. Water Research, v. 39, p. 922-932, 2005. KIRK, M.; ESLER, D. & BOYD, W. S. Morphology and density of mussels on natural and aquaculture structure habitats: implications for sea duck predators. Marine Ecology Progress Series, v. 346, p. 179-187, 2007. DOI: 10.3354/meps07046. KLÍMEK, P.; WIMMER, R.; MISHRA, P. K.; KÚDELA, M. Utilizing brewer's-spent-grain in wood-based particleboard manufacturing. Journal of Cleaner Production, n. 141, p. 812-817, 2017. KOLAR, P. & JIN, H. Baseline characterization data for raw rice husk. Data in brief, v. 25, 104219, 2019. DOI: 10.1016/j.dib.2019.104219. KORUMC, Z. & ORMESHER, P. Evaluation and standardised testing of diatomaceous earth. 1998. In: Proceedings of the 7th International Working Conference on Stored-Product Protection, p. 738-744, 1998. Disponível em: http://spiru.cgahr.ksu.edu/proj/iwcspp/pdf2/7/738.pdf. Acesso em: 26 Set. 2022. KORUNIC, Z. & FIELDS, P. G. Susceptibility of three species of Sitophilus to diatomaceous earth. 2006. In: Proceedings of the 9th International Conference on Stored-Product Protection. ABRAPOS, Rodovia. 2006. p. 681-686. KUMAR, R., BISHNOI, N. R. & BISHNOI, K. Biosorption of chromium (VI) from aqueous solution and electroplating wastewater using fungal biomass. Chemical Engineering Journal, v. 135, n. 3, p. 202-208, 2008. DOI: 10.1016/j.cej.2007.03.004 . KUMAR, P. & GUPTA, P. Defluoridation of Domestic Waste water by Using Activated Diatomaceous Earth in Fixed Mattress Column Adsorption System. Oriental Journal of Chemistry, v. 37, n. 3, p. 594-601, 2021. KUZINA, E. E.; AREFYEV, A. N. & KUZIN, E. N. Influence of diatomite and its combinations with manure on the fertility of leached black earth soil (chernozem) and on the 60 yield of vegetable crops. Bulgarian Journal of Agricultural Science, v. 27, n. 3, p. 512-518, 2021. LEE, S. Y.; CHOI, J-W.; SONG, K. G.; CHOI, K.; LEE, Y. J. Adsorption and mechanistic study for phosphate removal by rice husk-derived biochar functionalized with Mg/Al-calcined layered double hydroxides via co-pyrolysis. Composites Part B, v. 176, 107209, 2019. LEE, T. Z. E. & SIM, S. F. Application of Coconut Copra as Biosorbent for Removal of Heavy Metals. Key Engineering Materials, v. 797, p 3-12, 2019. DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.797.3. LEMAÎTRE, J. F.; VANPÉ, C.; PLARD, F.; GAILLARD, J. M. The allometry between secondary sexual traits and body size is nonlinear among cervids. Biol. Lett., v. 10, 20130869, 2014. DOI: 10.1098/rsbl.2013.0869 LESMANA, S. O.; FEBRIANA, N.; SOETAREDJO, F. E.; SUNARSO, J.; ISMADJI, S. Studies on potential applications of biomass for the separation of heavy metals from water and wastewater. Biochemical Engineering Journal, v. 44, n. 1, p. 19-41, April 2009. DOI: 10.1016/j.bej.2008.12.009. LI, H.; DONG, X.; SILVA E. B. da; OLIVEIRA, L. M. de; CHEN, Y.; MA, L. Q. Mechanisms of metal sorption by biochars: Biochar characteristics and modifications. Chemosphere, v. 178, p. 466-478, July 2017. LI, X.; WEI, Y.; XU, J.; XU, N.; HE, Y. Quantitative visualization of lignocellulose components in transverse sections of moso bamboo based on FTIR macro- and micro- spectroscopy coupled with chemometrics. Biotechnology for Biofuels, v. 11, n. 263, 2018. DOI: 10.1186/s13068-018-1251-4. LIANG, J.; LI, X.; YU, Z.; ZENG, G.; LUO, Y.; JIANG, L.; YANG, Z.; QIAN, Y.; WU, H. Amorphous MnO2 Modified Biochar Derived from Aerobically Composted Swine Manure for Adsorption of Pb(II) and Cd(II). ACS Sustainable Chem. Eng., v. 5, p. 5049-5058, 2017. LIMA, É. C.; ADEBAYO, M. A. & MACHADO, F. M. Kinetic and Equilibrium Models of Adsorption. 2015. In: BERGMANN, C., MACHADO, F. (eds) Carbon Nanomaterials as Adsorbents for Environmental and Biological Applications. Carbon Nanostructures. Springer, Cham., 2015. DOI: 10.1007/978-3-319-18875-1_3. LINHARES, L. L. Avaliação do potencial de aproveitamento do bagaço de malte cervejeiro para obtenção de xarope de glicose. 2018. 131 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. LONG, M.; JIANG, H. & LI, X. Biosorption of Cu2+, Pb2+, Cd2+ and their mixture from aqueous solutions by Michelia fgo sawdust. Scientifc Reports, v. 11, n. 11527, 2021. DOI: 10.1038/s41598-021-91052-2. LOPES, S. P. Uso de Resíduo de Terra de Diatomáceas e Amido de Milho Visando a Redução da Volatilização de NH3 na Compostagem de Bagaço de Malte. 2020. 68 p. 61 Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola e Ambiental) – Universidade Federal Rural de Rio de Janeiro, Seropédica, 2020. LOPES, C.; CAMPOS, M. L.; SILVEIRA, C. B. da; GATIBONI, L. C.; MIQUELUTTI, D. J.; CASSOL, P. C.; MEDEIROS, I. F. Adsorção de Cu e Zn num Latossolo Vermelho tratado com dejetos suínos. Rev. Ceres, Viçosa, v. 61, n.6, p. 997-1005, 2014. LOWELL, S. & SHIELDS, J. E. Powder surface area and porosity. 3.ed. London: Chapman & Hall, New York, 1991. 256p. LUCAS, M. T. & NOORDEWIER, T. G. Environmental management practices and firm financial performance: The moderating effect of industry pollution-related factors. International Journal of Production Economics, v. 175, p. 24-34, 2016. DOI: 10.1016/j.ijpe.2016.02.003. LUTYNSKI, M.; SAKIEWICZ, P. & LUTYNSKA, S. Characterization of Diatomaceous Earth and Halloysite Resources of Poland. Minerals, v. 9, n. 670, 2019. DOI: 10.3390/min9110670. MA, X., SMITH, LM, CAI, L., SHI, S., LI, H. E FEI, B. Preparation of high-performance activated carbons using bamboo through one-step pyrolysis. BioRes., v. 14, n. 1, p. 688-699, 2019. MAEDA, S.; ANDRADE, G. C.; FERREIRA, C. A.; SILVA, H. D. da; AGOSTINI, R. B. Resíduos Industriais e Dejetos da Caprinocultura como Componentes de Substratos para Produção de Mudas de Eucalyptus badjensis. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, n. 53, p. 3-20, 2006. MAIONE, N. R. Pré-tratamento hidrotérmico do bagaço de malte (BSG) visando a produção de etanol de segunda geração. 2019. 54 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019. MALTA, P. C. C. & CURY, J. C. Reaproveitamento do bagaço de malte proveniente da produção de cerveja artesanal para a produção de composto orgânico. Revista Multidisciplinar de Educação e Meio Ambiente, v. 2, n.3, p. 90, 2021. DOI: 10.51189/rema/1774. MARCHESE, L. Pirólise de bagaço de malte e resíduo de erva-mate: caracterização e estudo cinético por métodos isoconversionais. 2019. 66 p. Monografia (Trabalho de conclusão de curso em Engenharia Química) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Francisco Beltrão, 2019. MARÍN-ALZATE, N.; TOBÓN, J. I.; BERTOLOTTI, B.; CÁCEDA, M. A. Q.; FLORES, E. Evaluation of the Properties of Diatomaceous Earth in Relation to Their Performance in the Removal of Heavy Metals from Contaminated Effluents. Water Air Soil Pollut, v. 232, n. 122, 2021. DOI: 10.1007/s11270-021-05045-y. MASSARDI, M. M.; MASSINI, R. M. M. & SILVA, D. J. Caracterização química do bagaço de malte e avaliação do seu potencial para obtenção de produtos de valor agregado. The Journal of Engineering and Exact Sciences, v. 6, n. 1, 2020. 62 MASSOUD, R.; HADIANI, M. R.; DARANI, K. K.; HAMZEHLOU, P. Bioremediation of heavy metals in food industry: Application of Saccharomyces cerevisiae. Electronic Journal of Biotechnology, 2018. DOI: 10.1016/j.ejbt.2018.11.003. MATHIAS, T. R. S.; MELLO, P. P. M. de & SERVULO, E. F. C. Caracterização de resíduos cervejeiros. p. 3805-3812. 2014. In: Anais do XX Congresso Brasileiro de Engenharia Química - COBEQ 2014 [Blucher Chemical Engineering Proceedings, v.1, n.2]. São Paulo: Blucher, 2014. DOI: 10.5151/chemeng-cobeq2014-0668-24515-175166. MATHIAS, T. R. S.; ALEXANDRE, V. M. F.; CAMMAROTA, M. C.; MELLO, P. P. M. DE & SÉRVULO, E. F. C. Characterization and determination of brewer’s solid wastes composition. J. Inst. Brew., v. 121, p. 400-404, 2015. DOI: 10.1002/jib.229. MATTOS, A. G. de; AMARAL SOBRINHO, N. M. B.; LIMA, E. S. A.; GUEDES, J. N.; SOUSA, F. F. de. Sorção de Cd e Pb nos solos da região do Médio Rio Paraíba - RJ, Brasil. Revista Ciência Agronômica, v. 47, n. 1, p. 1-12, 2016. DOI: 10.5935/1806-6690.20160001. MATTOT, L. S. & RABIDEAU, A. J. A program for fitting sorption isotherms to experimental data. Environmental Modelling & Software, v. 23, p. 670-676, 2008. MCCABE, W. L.; SMITH, J. C. & HARRIOTT, P. Unit operations of chemical engineering. 5th ed. McGraw-Hill: New York. 1993. 1154.p. MELO, A. R.; MARQUES, C. R. M.; BORTOLATTO, L. B.; CAMPOS, D. P.; JUNKES, S. L. Aplicação do bagaço de malte na biossorção do corante azul de efluente de lavanderia têxtil. FTT Journal of Engineering and Business, São Bernardo do Campo, p. 38-52, 2019. MELLO, L. R. P. F. & MALI, S. A combination of chemical and physical pretreatments in the saccharification of malt bagasse: the effects of ultrasonication in diluted acid medium. Biomass Conv. Bioref., 2020. DOI: 10.1007/s13399-020-01106-0. MI, F-L.; WU, S-J. & LIN, F-M. Adsorption of copper(II) ions by a chitosan–oxalate complex biosorbent. International Journal of Biological Macromolecules, v. 72, p. 136-144, 2015. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2014.08.006. MICHALAK, I.; CHOJNACKA, K. & WITEK-KROWIA, A. State of the Art for the Biosorption Process – a Review. Appl Biochem Biotechnol, v. 170, p. 1389-1416, 2013. DOI: 10.1007/s12010-013-0269-0. MILLES, T. R. Introduction to the biochar world with a focus on new possible applications. p. 1-13. 2020. In: TAGLIAFERRO, A.; ROSSO, C. & GIORCELLI, M. Biochar: Emerging applications, IOP Publishing, 2020. MINH, P. T. & LEBEDEVA O. E. Adsorption Properties of a Magnetite Composite with Coffee Waste. Russian Journal of Physical Chemistry A, vol. 92, n. 10, p. 2044-2047, 2018. DOI: 10.1134/S0036024418100217. MIRETZKY, P.; MUÑOZ, C. & CANTORAL-URIZA, E. Cd2+ adsorption on alkaline- pretreated diatomaceous earth: equilibrium and thermodynamic studies. Environ Chem Lett, v. 9, p. 55-63, 2011. DOI: 10.1007/s10311-009-0246-6. 63 MO, J.; YANGA, Q.; ZHANGB, N.; ZHANGA, W.; ZHENGC, Y.; ZHANGD, Y. A review on agro-industrial waste (AIW) derived adsorbents for water and wastewater treatment. Journal of Environmental Management, vol. 227, p. 395-405, 2018. MOAWAD, M. N.; EL-SAYED, A. A. M. & EL-NAGGAR, N. A. Biosorption of cadmium and nickel ions using marine macrophyte, Cymodocea nodosa. Chemistry and Ecology, v. 36, n. 5, p. 458-474, 2020. DOI: 10.1080/02757540.2020.1752199. MOHOD, C. V. & DHOTE, J. Review of heavy metals in drinking water and their effect on human health. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, v. 2, n. 7, p. 2992-2996, 2013. MORAES, A. R. A. DE; FILHO, L. F. F. M.; GOMES, M. S.; GOMES, M. F.; MIRANDA, L. S.; SEGTOWICH, A. C. Teores de Carbono, Nitrogênio e Relação C:N em solos cultivados com soja em sistema plantio direto e convencional em Paragominas, Pará. In: 35, Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, Natal-RN, 2015. Anais... Natal, 2015. Disponível em: https://www.sbcs.org.br/cbcs2015/arearestrita/arquivos/2156.pdf. Acesso em: 21 Set.2023. MUKERABIGWI, J. F.; WANG, Q.; MA, X.; LIU, M.; LEI, S.; WEI, H.; HUANG, X.; CAO, Y. Urea fertilizer coated with biodegradable polymers and diatomite for slow release and water retention. J. Coat. Technol. Res., v. 12, p. 1085-1094, 2015. DOI: 10.1007/s11998-015-9703- 2. MUSSATTO, S. I.; DRAGONE, G. & ROBERTO, I. C. Brewers' spent grain: generation, characteristics and potential applications. Journal of Cereal Science, v. 43, n. 1, p.1-14, 2006. DOI: 10.1016/j.jcs.2005.06.001. MUSSATTO, S. I. & ROBERTO, I. C. Acid hydrolysis and fermentation of brewer’s spent grain to produce xylitol. J Sci Food Agric., v. 85, p 2453-2460, 2005. MWALIKENGA, M. K. & VITAL, F. A. C. Perfil de contaminação das águas e peixes por metais pesados e suas consequências para a saúde humana: uma revisão de literatura. Revista Brasileira de Ciências Biomédicas, v. 1, n. 1, p. 16-23, 2020. DOI: 10.46675/rbcbm.v1i1.1. NASCIMENTO, I. G.; LIMA, E. S. A.; PINHEIRO, É. F. M.; CAMPOS, D. V. B. A utilização de resíduos orgânicos como tecnologia sustentável na sorção de metais pesados em águas residuárias. 2022. In: BASQUEROTE SILVA, A. T. B.; SANTOS, E. D. & MELLO, R. G. Agroeconomia: diálogos sobre pesquisas, estudos e práticas estratégicas nas ciências agrárias. Editora e-Publicar: Rio de Janeiro, v. 1, 2022. ISBN: 978-65-5364-085-6. NASCIMENTO, R. F. D.; LIMA, A. C. A. D.; VIDAL, C. B.; MELO, D. D. Q.; RAULINO, G. S. C. Adsorção: aspectos teóricos e aplicações ambientais. 2a ed. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2020. 310p. NEFZI, H.; ABDERRABA, M.; AYADI, S.; LABIDI, J. Formation of Palygorskite Clay from Treated Diatomite and its Application for the Removal of Heavy Metals from Aqueous Solution. Water, v. 10, n. 1257, 2018. DOI: 10.3390/w10091257. 64 NETO, A. L. S.; PIMENTEL-ALMEIDA, W.; NIERO, G.; WANDERLIND, E. H.; RADETSKI, C. M.; ALMERINDO, G. I. Application of a biochar produced from malt bagasse as a residue of brewery industry in fixed bed column adsorption of paracetamol. Chemical Engineering Research and Design, v. 194, p.779-786, 2023. DOI: 10.1016/j.cherd.2023.05.009. NETO, F. M. Potencial poluidor e risco ambiental dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Gramame, Paraíba, Brasil. 2014. 95 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2014. NOURI, H.; ABDEDAYEM, A.; HAMIDI, I.; NAJJAR, S. S.; OUEDERNI, A. Biosorption of lead heavy metal on prickly pear cactus biomaterial: kinetic, thermodynamic and regeneration studies. Cellulose Chemistry and Technology, v. 55, n. 7-8, p. 919-932, 2021. DOI: 10.35812/CelluloseChemTechnol.2021.55.78. NWOSU-OBIEOGU, K. & OKOLO, B. Biosorption of chromium (VI) from textile waste water using luffa cylindrica activated carbono. Environmental Quality Management, v. 29, n. 4, p. 23-31, 2020. DOI: 10.1002/tqem.21687. OETTERER, M.; REGITANO-D'ARCE, M. A. B. & SPOTO, M. H. F. Fundamentos de ciência e tecnologia de alimentos. Barueri: Manole. 2006. 612 p. OLAYEBI, O. O.; OLAGBOYE, S. A.; OLATOYE, R. A. & OLUFEMI, A. S. Agricultural Waste Adsorbents for Heavy Metals Removal from Wastewater. J. Physical and Chemical Sciences, v. 5, Iss. 2, 2017. ISSN: 2348 – 327X. OLIVEIRA, J. T. de. Estimativa de Parâmetros e Seleção de Modelos através da aplicação de Técnicas Bayesianas ao processo de adsorção de cafeína: cinética, isoterma e curva de ruptura. 2022. 179 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2022. OYEWOLE, O. A.; ZOBEASHIA, S. S. L. T.; OLADOJA, E. O.; RAJI, R. O.; ODINIYA, E. E.; & MUSA, A. M. Biosorption of heavy metal polluted soil using bacteria and fungi isolated from soil. SN Applied Sciences, v. 1, n. 8, 2019. PADIA, M. L. B. Cookie funcional com bagaço de malte uma nova proposta quando comparado ao industrializado. 2018. 62 p. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso em Nutrição) – Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Ijuí, 2018. PAPIRIO, S.; FRUNZO, L.; MATTEI, M. R.; FERRARO, A.; RACE, M.; D’ACUNTO, B.; PIROZZI, F.; ESPOSITO, G. Heavy Metal Removal from Wastewaters by Biosorption: Mechanisms and Modeling. 2017. In: RENE, E., SAHINKAYA, E., LEWIS, A., LENS, P. (eds). Sustainable Heavy Metal Remediation. Environmental Chemistry for a Sustainable World, Springer, Cham., v. 8., 2017. DOI: 10.1007/978-3-319-58622-9_2. PATRA, J. M.; PANDA, S. S. & DHAL, N. K. Biochar as a low-cost adsorbent for heavy metal removal: A review. International Journal of Research in Biosciences, v. 6, n. 1, p. 1–7, January 2017. 65 PAULA, M. de. Obtenção de concentrado proteico do bagaço de malte através da extração assistida por ultrassom. 2021. 76 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Ciência de Alimentos) – Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2021. PAVAN KUMAR, G. V. S. R.; RAO, K. S.; YADAV, A.; KUMAR, M. L. & SARATHI, T. P. Biosorption of copper (II) and manganese (II) from waste using low cost bio adsorbents. J. Indian Chem. Soc., v. 95, p. 1-8, April 2018. DOI: 10.5281/zenodo.5642550. PAYNE, T. E.; BRENDLER, V.; OCHS, M.; BAEYENS, B.; BROWN, P. L.; DAVIS, J. A.; EKBERG, C.; KULIK, D. A.; LUTZENKIRCHEN, J.; MISSANA, T.; TACHI, Y.; VAN LOON, L. R.; ALTMANN, S. Guidelines for thermodynamic sorption modelling in the context of radioactive waste disposal. Environmental Modelling & Software, v. 42, p. 143-156, 2013. DOI: 10.1016/j.envsoft.2013.01.002. PENNANEN, T.; SRIVASTAVA, V.; SILLANPÃÃ, M.; SAINIO, T. Compost: Potent biosorbent for the removal of heavy metals from industrial and landfill stormwater. Journal of Cleaner Production, v. 273, 122736, 2020. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.122736. PERDONCINI, D. M. Cobre e zinco em dejeto líquido de suíno com adição de pó-de-meta basalto. 2018. 63 p. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2018. PEREIRA, F. A. C.; FERRAI, A. C. & ZONTA, E. NPK em tortas de oleaginosas. 2016. Disponível em: https://eventos.ufrrj.br/raic/files/2016/06/2932-10239-1-SM.pdf. Acesso em: 04 Ago.2023. PEREIRA, K. B. Utilização de diferentes tipos de adsorventes na remoção de íons metálicos em efluentes: uma revisão. 2021. 38 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação Licenciatura em Química) – Instituto Federal Goiano, Ceres, 2021. PÉREZ, D. V.; CAMPOS, D. V. B. de & TEIXEIRA, P. C. Ponto de Carga Zero (PCZ). 2017. In: TEIXEIRA, P. C. (et al.). Manual de Métodos de Análise de Solo, 3a ed. Brasília, DF: Embrapa, 2017. 574 p. PIRI, M.; SEPEHR, E.; SAMADI, A.; FARHADI, K.; ALIZADEH, M. Application of diatomite for sorption of Pb, Cu, Cd and Zn from aqueous solutions: kinetic, thermodynamic studies and application of response surface methodology (RSM). Water Environment Research, v. 93, n. 5, p. 714-726, 2021. PICCINI, A. R.; MORESCO, C. & MUNHOS, L. Cerveja. UFRGS. 2002. Disponível em: https://www.ufrgs.br/alimentus1/feira/prcerea/cerveja/fluxo.htm. Acesso em: 30 Jul.2022. PIMENTA, F. S. Pirólise de bagaço de malte assistida por micro-ondas. 2022. 112 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022. PINO, G. H.; DE MESQUITA, L. S.; TOREM, M. L.; PINTO, G. A. Biosorption of Heavy Metals by Powder of Green Coconut Shell. Separation Science and Technology, v. 41, p. 3141-3153, 2006. DOI: 10.1080/01496390600851640. 66 PIQUET, A. B. M. & MARTELLI, M. C. Bioadsorventes produzidos a partir de resíduos orgânicos para remoção de corantes: uma revisão. Research, Society and Development, v. 11, n. 3, e27311326506, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i3.26506. POOKMANEE, P.; WANNAWEK, A.; SATIENPERAKUL, S.; PUTHAROD, R.; LAORODPHAN, N.; SANGSRICHAN, S.; PHANICHPHANT, S. Characterization of Diatomite, Leonardite and Pumice. Materials Science Forum, v. 872, p 211-215, 2016. DOI: 10.4028/www.scientific.net/MSF.872.211. POSI, P.; LERTNIMOOLCHAI, S.; SATA, V.; PHOO-NGERNKHAM, T.; CHINDAPRASIRT, P. Investigation of Properties of Lightweight Concrete with Calcined Diatomite Aggregate. KSCE Journal of Civil Engineering, v.18, n. 5, p. 1429-1435, 2014. DOI: 10.1007/s12205-014-0637-5. RAFAEL, H. M. Biossorção do corante têxtil preto reafix super 2r com bagaço de malte. 2015. 67 p. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia Química) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2015. RAIJ, B. V. Determinação do ponto de carga zero em solos. Bragantina, São Paulo, v. 32, 18, p. 337-347, 1973. RANGAM, N. V.; SUDAGAR, A. J.; RUSZCZAK, A.; BOROWICZ, P.; TÓTH, J.; KÖVÉR, L.; MICHAŁOWSKA, D.; ROSZKO, M. Ł.; NOWORYTA, K. R.; LESIAK, B. Valorizing the Unexplored Filtration Waste of Brewing Industry for Green Silver Nanocomposite Synthesis. Nanomaterials, v. 12, n. 3, 442, 26 p., 2022. DOI: 10.3390/ nano12030442. RAO, S. N. Chapter 5 – Adsorption. Interface Science and Technology, v. 21, p. 251-331, 2018. DOI: 10.1016/B978-0-12-801970-2.00005-7. RAY, S. S., GUSAIN, R. & KUMAR, N. 2020. Adsorption equilibrium isotherms, kinetics and thermodynamics. In: Carbon Nanomaterial-Based Adsorbents for Water Purification, p. 101-118, 2020. DOI:10.1016/b978-0-12-821959-1.00005-2. RAZI, M. A. M.; AL-GHEETHI, A. & ZA, I. A. Removal of Heavy Metals from Textile Wastewater Using Sugarcane Bagasse Activated Carbon. International Journal of Engineering & Technology, v. 7, n. 4.30, p. 112-115, 2018. DOI: 10.14419/ijet.v7i4.30.22066. RAZZAK, A. S.; FARUQUE, M. O.; ALSHEIKH, Z.; ALSHEIKHMOHAMAD, L.; ALKUROUD, D.; ALFAYEZ, A.; HOSSAIN, S. M. Z.; HOSSAIN, M. M. A comprehensive review on conventional and biological-driven heavy metals removal from industrial Wastewater. Environmental Advances, v. 7, 100168, 2022. DOI: 10.1016/j.envadv.2022.100168. RECH, K. P.M. & ZORZAN, V. Aproveitamento de resíduos da indústria cervejeira na elaboração de cupcake. 2017. 44 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Tecnologia de Alimentos) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Francisco Beltrão, 2017. REIS, J. M. dos; AGUIAR, A. B. S.; FREITAS, G.; VASSOLER, V. C.; BARROS, G. V. L.; SANTOS, G.; RAMIREZ, I.; RODRIGUEZ, R. P Técnicas de remoção de metais de águas 67 residuais: uma revisão de literatura. Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento, [S. l.], v. 11, n. 2, e5251126100, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i2.26100. REKA, A. A.; PAVLOVSKI, B.; FAZLIJA, E.; BERISHA, A.; PACARIZI, P.; DAGHMEHCHI, M.; SACALIS, C.; JOVANOVSKI, G.; MAKRESKI, P.; ORAL, A. Diatomaceous Earth: Characterization, thermal modification, and application. Open Chemistry, v. 19, p. 451-461, 2021. REKA, A. A.; PAVLOVSKI, B. & MAKRESKI, P. New optimized method for low- temperature hydrothermal production of porous ceramics using diatomaceous Earth. Ceramics International, v. 43, p. 12572-12578, 2017. REZA, M. SUMON; YUN, C. S.; AFROZE, S.; RADENAHMAD, N.; BAKAR, M. S. A.; SAIDUR, R.; TAWEEKUN, J.; AZAD, A. K. Preparation of activated carbon from biomass and its’ applications in water and gas purification, a review. Arab Journal of Basic and Applied Sciences, v. 27, n. 1, p. 208-238, 2020. DOI: 10.1080/25765299.2020.1766799. RIBAS, F. B. T. & SILVA, W. L. da. Biossorção: uma revisão sobre métodos alternativos promissores no tratamento de águas residuais. Matéria, Rio de Janeiro, v. 27, n. 2, 2022. DOI: 10.1590/s1517-707620220002.1312. RIMSZA, J. M.; JONES, R.E. & CRISCENTI, L.J. Interaction of NaOH Solutions with Silica Surfaces. Journal of Colloid and Interface Science, v. 516, p. 128-137, 2018. DOI: 10.1016/j.jcis.2018.01.049. ROCHA, P. D. Avaliação comparativa de tratamentos termo-químicos visando a produção de adsorvente a partir de resíduos agroindustriais para remoção de fenol em soluções aquosas. 2014. 146 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014. RODRIGUES, N. S. S. O. Ocupação por anta (Tapirus terrestris, Linnaeus 1758) em uma área de transição Cerrado e Mata Atlântica no sudeste do Brasil. 2016. 33 p. Dissertação (Mestrado em Ecologia) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. ROUQUEROL, J., ROUQUEROL, F., LLEWELLYN, P., MAURIN, G., & SING, K. S. Adsorption by powders and porous solids: principles, methodology and applications. 2a ed. Academic press, 2014. 630 p. RUTHVEN, D. M. Principle of Adsorption and Adsorption Processes. John Wiley & Sons. 1984. 433 p. SAHA, D. & GRAPPE, H. A. Adsorption properties of activated carbon fibers. 2017. In Woodhead Publishing Series in Textiles, Activated Carbon Fiber and Textiles, Woodhead Publishing, p. 143-165, 2017. SAHA, P. & PAUL, B. Assessment of Heavy Metal Pollution in Water Resources and their Impacts: A Review. Journal of Basic and Applied Engineering Research, v. 3, n. 8; p. 671- 675, April-June 2016. 68 SALEH, M. E.; EL-DAMARAWY, Y. A.; ASSAD, F. F.; ABDESALAM, A. A.; YOUSEF, R. A. Removal of copper metal ions by sugarcane bagasse and rice husk biochars from contaminated aqueous solutions. Med. J. Soil Sci, v. 1, n. 1, p. 1-17, 2020. SANDHYA, K.; PRAKASH, N. B. & MEUNIER, J. D. Diatomaceous earth as source of silicon on the growth and yield of rice in contrasted soils of Southern India. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, v. 18, n. 2, p. 344-360, 2018. SEKAR, M.; SAKTHI, V. & RENGARAJ, S. Kinetics and equilibrium adsorption study of lead(II) onto activated carbon prepared from coconut shell. Journal of Colloid and Interface Science, v. 279, p. 307–313, 2004. DOI: 10.1016/j.jcis.2004.06.042. SEMIÃO, M. A; HAMINIUK, C. W. I. & MACIEL, G. M. Residual diatomaceous earth as a potential and cost effective biosorbent of the azo textile dye Reactive Blue 160. Journal of Environmental Chemical Engineering, v. 8, 2019. DOI: 10.1016/j.jece.2019.103617. SHARMA, R.; AGRAWAL, P. R.; KUMAR, R.; GUPTA, G.; ITTISHREE. Current scenario of heavy metal contamination in water. Contamination of Water, p. 49-64, 2021. DOI: 10.1016/B978-0-12-824058-8.00010-4. SIDI-YACOUB, B.; OUDGHIRI, F.; BELKADI, M.; RODRÍGUEZ-BARROSO, R. Characterization of lignocellulosic components in exhausted sugar beet pulp waste by TG/FTIR analysis. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, v. 138, p. 1801-1809, 2019. DOI: 10.1007/s10973-019-08179-8. SILVA, A. P. B. da. Influência do tipo de manejo (orgânico e convencional) na matéria orgânica de solos cultivados com citros. 2017. 75 p. Dissertação (Mestrado em Química e Biotecnologia) – Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2017. SILVA, J. L. B. C.; PEQUENO, O. T. B. L.; ROCHA, L. K. S.; ARAÚJO, E. C. O. DE; MARCIEL, T. A. R.; BARROS, A. J. M. Biossorção de metais pesados: Uma revisão. Revista Saúde & Ciência Online, v. 3, n. 3, p. 137- 149, 2014. SILVA, J. P.; SOUSA, S.; RODRIGUES, J.; ANTUNES, H.; PORTER, J. J.; GONÇALVES, I.; FERREIRA-DIAS, S. Adsorption of acid orange 7 dye in aqueous solutions by spent brewery grains. Separation and Purification Technology, v. 40, p. 309-315, 2004. SILVA, L. D. Avaliação da pirólise catalítica do resíduo da indústria cervejeira. 2019. 98 p. Dissertação (Mestrado em Química) – Universidade do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2019. SILVA, L. L. I. da. Modelagem e simulação de adsorção em leito empacotado usando fluidodinâmica computacional. 2020. 71 p. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia Química) – Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2020. SINDICERV. Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja. Vendas de cerveja crescem 8% em 2022. 2023. Disponível em: https://www.sindicerv.com.br/noticias/vendas-de-cerveja- crescem-8-em-2022/. Acesso em: 03 Ago.2023. SIQUEIRA, M. U.; CONTIN, B.; FERNANDES, P. R. B.; RUSCHEL-SOARES, R.; SIQUEIRA, P. U.; BARUQUE-RAMOS, J. Brazilian Agro-industrial Wastes as Potential 69 Textile and Other Raw Materials: a Sustainable Approach. Materials Circular Economy, v. 4, n. 9, 2022. DOI: 10.1007/s42824-021-00050-2. SLEBI-ACEVEDO, C. J.; ZULUAGA-ASTUDILLO, D. A.; RUGE, J. C.; CASTRO, D. Influence of the Diatomite Specie on the Peak and Residual Shear Strength of the Fine-Grained Soil. Applied Sciences, v. 11, n. 1352, 2021. DOI: 10.3390/ app11041352. SOLIMANA, N. K. & MOUSTAFA, A. F. Industrial solid waste for heavy metals adsorption features and challenges; a review. Journal of Materials Research and Technology, v. 9, n. 5, p. 10235-10253, 2020. DOI: 10.1016/j.jmrt.2020.07.045. SOSA, G. L.; MORANTES, C. F.; FLORES, F. M.; SÁNCHEZ, R. M. T.; ZALTS, A.; RAMIREZ, S. A. Characterization of diatomaceous earth modified by organic ligands for enhanced zinc adsorption. Journal of Environmental Chemical Engineering, v. 7, 103197, 2019. DOI: 10.1016/j.jece.2019.103197. SOUZA, C. C. B. de. Alterações químicas, estruturais e na capacidade de adsorção de metais pesados da cama de frango durante a compostagem. 2021. 162 p. Tese (Doutorado em Agronomia - Ciência do Solo) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2021. SPOSITO, G. The Chemistry of Soils. 2nd Ed. Oxford University Press: New York. 2008. 330 p. STANILA, A.; MIHAIESCU, T.; SOCACIU, C.; DIACONEASA, Z. Removal of Copper and Lead Ions from Aqueous Solution Using Brewer Yeast as Biosorbent. REV. CHIM. (Bucharest), v. 67, n. 7, p. 1276-1280, 2016. STROMER, B. S.; WOODBURY, B. & WILLIAMS, C. F. Tylosin sorption to diatomaceous earth described by Langmuir isotherm and Freundlich isotherm models. Chemosphere, v. 193, p. 912-920, 2018. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.11.083. SVAROVSKY, L. Powder testing guide Methods of Measuring the Physical Properties of Bulk Powders. London: British Materials Handling Board, 1987. 146p. TABATABAEE, A.; DASTGOSHADEH, F. & TABATABAEE, A. Biosorption of Heavy Metals by Low Cost Adsorbents. International Scholarly and Scientific Research & Innovation, v. 8, n. 9, p. 699-704, 2014. DOI: 10.5281/zenodo.1112157. TATARCHUK, T.; SHYICHUK, A.; MIRONYUK, I.; NAUSHAD, M. A review on removal of uranium (VI) ions using titanium dioxide based sorbents Journal of Molecular Liquids, v. 293, 111563, 2019. TAVARES, A. Estudos de equilíbrio de adsorção de níquel e zinco em meio aquoso por dióxido de manganês imobilizado em sílica. 2017. 50 p. Relatório de Estágio (Graduação em Química) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017. TEJADA-TOVAR, C.; VILLABONA-ORTÍZ, A.; ORTEGA-TORO, R.; MANCILLA- BONILLA, H. Potential Use of Residual Sawdust of Eucalyptus globulus Labill in Pb (II) 70 Adsorption: Modelling of the Kinetics and Equilibrium. Appl. Sci., v. 11, n. 3125, 2021. DOI: 10.3390/app11073125. TIEN, C. Introduction to adsorption: basics, analysis, and applications. 1a ed. Elsevier. 2019. 216 p. TOKAY, B. & AKPINAR, I. A comparative study of heavy metals removal using agricultural waste biosorbents. Bioresource Technology Reports, v. 15, 100719, p. 1-9, 2021. DOI: 10.1016/j.biteb.2021.100719. TORRES, E. Biosorption: A review of the latest advances. Processes, v. 8, 1584, 2020. DOI: 10.3390/pr8121584. UDDIN, M. F. A review on the adsorption of heavy metals by clay minerals, with special focus on the past decade. Chem. Eng. J., v. 308, p. 438-462, 2017. DOI: 10.1016/j.cej.2016.09.029. USEPA. United States Environmental Protection Agency. Method 9045D – Soil and waste pH. Nov. 2004. 5 p. VASQUES, A. G. Caracterização e Aplicação de Adsorvente para Remoção de Corantes de Efluentes Têxteis em Batelada e Colunas de Leito Fixo. 2008. 153 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008. VARSIHINI C, J. S.; DAS, D. & DAS, N. Optimization of parameters for cerium(III) biosorption onto biowaste materials of animal and plant origin using 5-level Box-Behnken design: Equilibrium, kinetic, thermodynamic and regeneration studies. Journal of Rare Earths, v. 32, n. 8, p. 745-758, 2014. DOI: 10.1016/S1002-0721(14)60136-8. VERA, M.; CRUZAT, C. & VANEGAS, M. E. Low-Cost Crop Waste Biosorbent Technology for Removing Toxics and Pollutants from Wastewater. 2020. In: CHONG, P., NEWMAN, D., STEINMACHER, D. (eds) Agricultural, Forestry and Bioindustry Biotechnology and Biodiscovery. Springer, Cham. 2020. DOI: 10.1007/978-3-030-51358- 0_11. VERAS, A. C. M. Análise da contaminação por metais pesados na água e em sedimentos na bacia hidrográfica do rio Doce. 2020. 137 p. Dissertação (Mestrado em Planejamento Energético) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020. VERNET, J.-P. Heavy metals in the environment. Amsterdam; New York: Elsevier. 1991. 450p. ISBN 0444890645. VIDU, R.; MATEI, E.; PREDESCU, A. M.; ALHALAILI, B.; PANTILIMON, C.; TARCEA, C.; PREDESCU, C. Removal of Heavy Metals from Wastewaters: A Challenge from Current Treatment Methods to Nanotechnology Applications. Toxics, v. 8, n. 4, 101, 2020. DOI: 10.3390/toxics8040101. VIJAYARAGHAVAN, K. & YUN, Y. S. Bacterial biosorbents and biosorption. Biotechnol Adv., v. 26, n. 3, p. 266-91, May-Jun 2008. DOI: 10.1016/j.biotechadv.2008.02.002. 71 VIJAYARAGHAVAN, K. & BALASUBRAMANIAN, R. Is biosorption suitable for decontamination of metal-bearing wastewaters? A critical review on the state-of-the-art of biosorption processes and future directions. J Environ Manage, v. 1; n. 160, p. 283-96, Sep. 2015. VILLA, F. A. A. & ANAGUANO, A. H. Determinación del punto de carga cero y punto isoeléctrico de dos residuos agrícolas y su aplicación en la remoción de colorantes. Revista de Investigacion Agraria y Ambiental, v. 4, n. 2, p. 27-36, July-Dec. 2013. VINHAL-FREITAS, I. C.; MALDONADO, A. C. D.; ALVARENGA, C. B.; CAMARGO, R.; WENDLING, B. ADSORÇÃO E DESSORÇÃO DE METAIS NO SOLO E COEFICIENTES DE ISOTERMAS DE FREUNDLICH E LANGMUIR. Agropecuária Técnica, [S. l.], v. 31, n. 2, p. 155-163, 2010. DOI: 10.25066/agrotec.v31i2.4516. VYAS, S.; SONI, P.; THI HA, N.; SON, T. V.; PHUONG, N. M.; KHAI, N. M. Agro-Wastes for Aqueous Heavy Metal Mitigation: A Way toward Circular Economy. Indian Journal of Natural Sciences, v.12, Iss. 70, Feb. 2022. WANG, B. Solid Proton Conductor Based on Natural Diatomite. Materials Science Forum, vols. 675-677, p. 49-52, 2011. DOI: 10.4028/www.scientific.net/MSF.675-677.49. WEBER, W. J. & SMITH, J. M. Simulation and Design Models for Adsorption Processes. Environmental Science Technology, v. 21, n. 11, p. 1040-1050, 1987. DOI: 10.1021/es00164a002. WIERZBA, S. & KLOS, A. Heavy metal sorption in biosorbents – using spent grain from the brewing industry. Journal of Cleaner Production, v. 225, p. 112-120, 2019. DOI: 10.1016/j. jclepro.2019.03.286. WU, C. D.; ZHANG, J. Y.; WANG, L.; HE, M. H. Removal of aniline and phenol from water using raw and aluminum hydroxide-modified diatomite. Water Science & Technology, v. 67, n. 7, 2013. XIANG, B.; TANG, J.; FENG, X.; ZHU, Y.; LI, Y.; TAN, T. Preparation of aluminium-hydroxide-modifed diatomite and its fuoride adsorption mechanism. Scientifc Reports, v. 13, 3871, 2023. DOI: 10.1038/s41598-023-30901-8. XIONG, W. & PENG, J. Development and characterization of ferrihydrite-modified diatomite as a phosphorus adsorbent. Water Research, v. 42, p. 4869-4877, 2008. DOI: 10.1016/j.watres.2008.09.030. YAASHIKAA, P. R.; KUMAR, P. S.; SARAVANAN, A.; VO, D-V. N. Advances in biosorbents for removal of environmental pollutants: A review on pretreatment, removal mechanism and future outlook. Journal of Hazardous Materials, v. 420, 126596, 2021. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2021.126596. YANG, H.; YAN, R.; CHEN, H.; HO LEE, D. H. Chuguang Zheng Characteristics of hemicellulose, cellulose and lignin pyrolysis. Fuel, v. 86, p. 1781-1788, 2007. DOI: 10.1016/j.fuel.2006.12.013. 72 YOGESHWARAN, V. & PRIYA, A. K. Experimental studies on the removal of heavy metal ion concentration using sugarcane bagasse in batch adsorption process. Desalination and Water Treatment, v. 224, p. 256-272, 2021. DOI: 10.5004/dwt.2021.27160. YUAN, P.; WUA, D. Q.; HEA, H. P.; LIN, Z.Y. The hydroxyl species and acid sites on diatomite surface: a combined IR and Raman study. Applied Surface Science, v. 227, p. 30- 39, 2004. DOI: 10.1016/j.apsusc.2003.10.031. ZANETTE, J. C.; PIFFER, H. H.; JUCHEN, P. T.; VEIT, M. T.; GONÇALVES, G. C.; KLEN, M. R. F. Biossorção do corante têxtil azul 5g utilizando o bagaço de malte. 2015. In: Anais do XI Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica [Blucher Chemical Engineering Proceedings, v. 1, n.3]. ISSN Impresso: 2446-8711. São Paulo: Blucher, 2015. DOI 10.5151/chemeng-cobeqic2015-162-32599-263646. ZANUTTO, A.; DA SILVA, B. C.; DUARTE, E. R.; DE ALMEIDA, L. N. B.; PIETROBELLI, J. M. T. A. Avaliação cinética do bagaço de malte na remoção do corante amarelo reativo. 2015. In: Anais do XI Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica [Blucher Chemical Engineering Proceedings, v. 1, n.3]. São Paulo: Blucher, 2015. DOI: 10.5151/chemeng-cobeqic2015-267-33094-263937. ZANUTTO, A. & DA SILVA, B. C. Avaliação do bagaço de malte como biossorvente do corante Amarelo Reafix B2R. 2016. 84 p. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso Bacharelado em Engenharia Química) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2016. ZAYNAB, M.; AL-YAHYAI, R.; AMEEN, A.; SHARIF, Y.; ALI, L.; FATIMA, M.; KHAN, K. A.; LI, S. Health and environmental effects of heavy metals. Journal of King Saud University – Science, v. 34, 101653, 2022. DOI: 10.1016/j.jksus.2021.101653. ZENG, Z.; ZHENG, P.; KANG, D.; LI, Y.; LI, W.; XU, D.; CHEN, W.; PAN, C. The removal of copper and zinc from swine wastewater by anaerobic biological-chemical process: Performance and mechanism. Journal of Hazardous Materials, v. 401, 123767, 2021. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2020.123767. ZHANG, H., CARRILLO, F., LÓPEZ-MESAS, M., PALET, C. Valorization of keratin biofibers for removing heavy metals from aqueous solutions. Textile Research Journal, v. 89, n. 7, p. 1153-1165, 2019. DOI: 10.1177/0040517518764008. ZHANG, Y.; JING, Z.; LI, Y.; FAN, J.; KAN, W. Hydrothermal synthesis of tobermorite from diatomite and its adsorption performance for methylene blue. Materials Research Innovations, v. 19, 2015. DOI: 10.1179/1432891715Z.0000000001312. ZHANG, L. Y.; ZHU, X. J.; SUN, H. W.; CHI, G. R.; XU, J. X.; SUN, Y. L. Control synthesis of magnetic Fe3O4–chitosan nanoparticles under UV irradiation in aqueous system. Current Applied Physics, v. 10, n. 3, p. 828-833, 2010. DOI: 10.1016/j.cap.2009.10.002. ZHAO, Y.; WANG, D.; XIE, H.; WON, S. W.; CUI, L.; WU, G. Adsorption of Ag (I) from aqueous solution by waste yeast: kinetic, equilibrium and mechanism studies. Bioprocess Biosyst Eng., v. 38, p. 69-77, 2015. DOI: 10.1007/s00449-014-1244-z. ZHOUA, L.; YUA, Q.; CUI, Y.; XIE, F.; LI, W.; LI, Y.; CHEN, M. Adsorption properties of activated carbon from reed with a high adsorption capacity. Ecological Engineering, v. 102, p. 443-450, 2017. ZHUANG, P.; MCBRIDE, M. B.; XIA, H. et al. Health risk from heavy metals via consumption of food crops in the vicinity of Dabaoshan mine, South China. Sci Total Environ, v. 407, p. 1551-1561, 2009. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2008.10.061.pt_BR
dc.subject.cnpqEngenharia Agrícolapt_BR
Appears in Collections:Mestrado em Engenharia Agrícola e Ambiental

Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2023 - Izabela Gouveia Nascimento.pdf2.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.