Využití odpadních surovin biologického původu na přípravu materiálů na bázi polyvinylpyrrolidonu

Podobné dokumenty
Minimální znalosti pro zahájení praktika:

Příprava a charakterizace materiálu: Polyvinylpyrrolidon/syntetický zeolit/lignin

KANALIZACE, BIOLOGICKÉ ČOV A VLASTNOSTI PRODUKOVANÝCH KALŮ MOTTO:

Nakládání s kaly z ČOV a jejich budoucí vývoj. Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů

Využití jílových minerálů na výrobu biodegradabilních směsí na bázi PVA a keratinového hydrolyzátu

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například:

VLIV IRADIACE ULTRAZVUKEM NA PRODUKCI BIOPLYNU

Bioremediace půd a podzemních vod

POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI SRÁŽENÍ REAKTIVNÍCH AZOBARVIV POUŽITÍM IONTOVÉ KAPALINY A NÁSLEDNÁ FLOKULACE AZOBARVIV S Al 2 (SO 4 ) 3.18H 2 O S ÚPRAVOU ph

9. PŘÍLOHY. 9.1 Grafy. Změna tlaku v průběhu měření. Graf č. 1: změna tlaku v průběhu měření

ODSTRAŇOVÁNÍ KYANIDŮ Z MODELOVÝCH VOD

ANAEROBNÍ FERMENTACE

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav technologie vody a prostředí. Environment, France

M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová. Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR

Klasifikace znečišťujících látek

VALIDACE METODY AEROBNÍ OXIDACE ODPADŮ. Svatopluk Krýsl

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

SMART CITY BRNO Inteligentní nakládání s bioodpady ve městě Brně

Biodegradace zemin kontaminovaných leteckým petrolejem v kombinaci s chemickou oxidací kolonové testy

Komposty na bázi vedlejších produktů výroby bioplynu a spalování biomasy

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD

Šablona III/2 číslo materiálu 382. Datum vytvoření

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014

Vliv olejů po termické depolymerizaci na kovové konstrukční materiály

STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Vliv kalového hospodářství na odstraňování dusíku. Kalová voda. Odstraňování dusíku na biologických ČOV

PODPOROVANÁ ATENUACE V PRAXI. Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s. Tomáš Charvát, VZH, a.s. Robin Kyclt, ENVISAN-GEM, a.s.

Zkušenosti z provozu vybraných membránových bioreaktorů

Získávání lithia a rubidia z cinvalditových odpadů po těžbě Sn-W rud na Cínovci

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Ing. Dagmar Sirotková. Přístupy k hodnocení BRO

Stanovení mechanických vlastností kompozitních fólií na bázi PVA/zeolit a plniv získaných z odpadních zdrojů

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

THE USE OF HIGH PRESSURE PROCESSING ON ELIMINATION OF MICROORGANISMS IN VEGETABLE AND FRUIT JUICES

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2015

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

ANTONÍN JELÍNEK, MARTIN DĚDINA VÚZT Praha Ruzyně ABSTRACT

Vliv reakčních podmínek na syntézu N - alkylbenzamidů v přítomnosti mikrovln

Využití biologicky rozložitelných odpadů

A. Podklady pro habilitační a jmenovací řízení (kvalitativní hodnocení)

Jak se čistí odpadní voda

LEGISLATIVNÍ PODKLADY PRO VERMIKOMPOSTOVÁNÍ

Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace

Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav, Plíva Petr

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY

Aplikace nano-sorbentů pro stabilizaci Pb a Zn v kontaminované půdě

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM

Využití pyrolýzy ke zpracování stabilizovaných čistírenských kalů

Vliv nestability procesu biologického odstraňování fosforu z odpadní vody. Úskalí biologického odstraňování fosforu z odpadních vod

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Hodnocení korozí odolnosti systémů tenká vrstva substrát v prostředí kompresorů

výstupydlepříl.č.6vyhl.č.341/2008 Sb. zákonč.156/1998sb.,ohnojivech. 4 skupiny, 3 třídy pouze mimo zemědělskou půdu

Redukce, modifikace a valorizace čistírenských kalů

Šťastný Václav. Použití biotechnologických prostředků na malých ČOV

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod

POTĚROVÉ BETONY S VEDLEJŠÍM ENERGETICKÝM PRODUKTEM ELEKTRÁRENSKÝM POPÍLKEM A JEJICH ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY

Plán jakosti procesu

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Vermikompostování LEGISLATIVNÍ PODKLADY PRO VERMIKOMPOSTOVÁNÍ. Aleš Hanč

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod.

VLIV TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ POST-AERACE NA KVALITU ANAEROBNĚ STABILIZOVANÉHO KALU

ZPRACOVÁNÍ KALŮ V CIRKULÁRNÍ EKONOMICE. Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí

Ing. Kristýna Červená, Ing. Barbora Lyčková, Ph.D. Z 4 VYUŽITÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ PŘI VÝROBĚ REKULTIVAČNÍCH SUBSTRÁTŮ

ČIŠTĚNÍ A PŘEDÚPRAVA PROCESNÍCH A ODPADNÍCH VOD Z VÝROBY PAPÍRU ELEKTROCHEMICKÝM - FENTONOVÝM PROCESEM

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

Nová technologie na úpravu kapalné frakce digestátu

VLIV IRADIACE ULTRAZVUKEM NA PRODUKCI BIOPLYNU

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO:

Úprava vlastností zemin vápnem a volné vápno obsahujícími produkty

COMPARISON OF VOLATILE OIL CONTENT EVALUATION METHODS OF SPICE PLANTS SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ OBSAHU SILICE V KOŘENINOVÝCH ROSTLINÁCH

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Výměnné pobyty s US vysokými školami

Vermikompostování perspektivní metoda pro zpracování bioodpadů. Vermikompostování

NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/ ) ENVITECH

OBSAH. ČÁST VII.: TECHNOLOGIE A BIOTECHNOLOGIE PRO LIKVIDACI POPs

LIKVIDACE VÝPALKŮ Z VÝROBY BIOLIHU

Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy

Získávání dat Metodiky laboratorních testů pro popis vlastností aktivovaného kalu a odpadní vody

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK KOMPOZITNÍ DESKY (TA V001)

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU

(CH4, CO2, H2, N, 2, H2S)

KOAGULAČNÍ PROCESY PŘI ÚPRAVĚ POVRCHOVÉ VODY

Vliv teploty sušení na biologicky aktivní látky: meta-analýza dat

Membránové ČOV. Radek Vojtěchovský

Transkript:

Využití odpadních surovin biologického původu na přípravu materiálů na bázi polyvinylpyrrolidonu Ludmila Vaňharová, Markéta Julinová, Roman Slavík Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav inženýrství ochrany životního prostředí vanharovaludmila@seznam.cz Souhrn Cílem výzkumu je příprava materiálů na bázi polyvinylpyrrolidonu (PVP) s obsahem zeolitů a zároveň odpadu biologického původu. Důvodem je možnost využití odpadních surovin pro výrobu nových materiálů uplatnitelných v agrochemii, a také snaha o snížení výchozího obsahu PVP v materiálech a případná podpora jeho biodegradace, vůči které se jeví spíše rezistentní. Součástí této studie je také hledání mikrobiálního prostředí schopného alespoň částečného rozkladu samotného PVP. Klíčová slova: Biodegradace, Polyvinylpyrrolidon, Zeolity, Odpadní biologická hmota Summary The aim of our study is the preparation of materials based on polyvinylpyrrolidone (PVP) containing zeolites and waste biological matter. The advantage is use of waste materials for the production of new materials and the effort to reduce the content of PVP in materials or even supporting of its biodegradation, against which seems to be more resistant. One of the parts of this study is the search for microbial environment capable of at least partial decomposition of pure PVP. Keywords: Biodegradation, Polyvinylpyrrolidone, Zeolite, Waste Biological Matter Úvod Pozornost, která je věnována přípravě nových materiálů se během posledních desetiletí neustále zvyšuje [1]. Cílem těchto studií je samozřejmě vyvinout materiál, pokud možno s co nejlepšími vlastnostmi. Takto zaměřených experimentů existuje značné množství, nicméně jen minimum z nich se věnuje pozorování vlivu nových materiálů na životní prostředí [2]. Polyvinylpyrrolidon (PVP) je jednou z látek, která se pro výrobu nových materiálů hojně používá. Tento ve vodě rozpustný polymer má významné fyzikální a chemické vlastnosti, které našly uplatnění při výrobě mnoha produktů [3]. Většina obyvatelstva se s ním prakticky denně setkává v různých detergentech, kosmetických produktech či dokonce v potravinách (E 1201) [4], ale používá se také pro výrobu nátěrových hmot, lepicích pásek a dalších. Jeho produkce a zároveň spotřeba se neustále zvyšuje, PVP se tak dostává do odpadních vod a my nemůžeme zcela s jistotou tvrdit, zda dojde k jeho odstranění na čistírnách odpadních vod či jaké množství se ho následně dostane do recipientu [3]. Navíc o osudu této látky v životním prostředí nejsou téměř žádné zmínky [3,5]. Přičemž několik málo studií, které se zabývaly možností jeho biologického rozkladu, poukazují, že se jedná o látku poněkud rezistentní. Pro výrobu nových materiálů je zajisté výhodné využívat materiály odpadní, aby došlo jak k minimalizaci jejich objemů, tak k co nejvyššímu využití jejich potenciálu. Velice praktickým příkladem může být například výroba syntetických zeolitů [6], pro něž se může využít odpadního kaolínu či kaolinitických jílů, které jsou získávány při těžbě jiných surovin. Zeolity jsou anorganické sloučeniny, s velice zajímavou strukturou, užitečnými vlastnostmi a širokými možnostmi pro využití nejen díky jejich možnosti iontové výměny [7-9]. Také využití odpadní biologické hmoty představuje zajímavé odvětví při tvorbě nových, biologicky rozložitelných materiálů či kompozitů. V některých zahraničních studiích existují například zmínky o použití kravského hnoje či palmových listů jako plniva do kompozitů [10-12]. Tyto typy kompozitů podle autorů mohou nalézt uplatnění v agrochemii a zemědělství.

Naše studie se věnuje přípravě a biodegradaci materiálů na bázi PVP, které obsahují syntetické zeolity představující možnost zlepšení technologicko-uživatelských vlastností a také odpadní biologickou hmotu. Výzkum byl rozdělen do dvou částí. V první části jsme hledali prostředí či mikrobiální kulturu, která by byla schopna, alespoň částečného biologického rozkladu samotného PVP. Studováno bylo hned několik druhů prostředí. Na základě těchto výsledků byly pak zvoleny substráty pro přípravu filmů, jimiž se zabývá druhá část studie. Materiál Experimentální část Pro přípravu polymerních filmů byly použity následující chemikálie: Polyvinylpyrrolidon K 15 (Applichem;Panreac), Polyethylenglykol (PEG) (Lachema), Glycerin (GLY) (Penta) o čistotě p.a. Dále byly použity tyto materiály: odpadní mycelium Penicillium chrysogenum (Biotika; Slovenská L upča), kravský hnůj (ZDV Fryšták), přírodní zeolit Microlite 50 (Zeopol), laboratorně připravený syntetický zeolit z kaolinitických jílů (LB Minerals, s.r.o). Biologická rozložitelnost samotného PVP První část výzkumu byla zaměřena na studium biologického rozkladu samotného PVP v různých prostředích. Byly provedeny Zahn-Wellensovy testy například v prostředí čisté kultury řas Chlorella vulgaris či v prostředí směsné kultury řas (data nejsou prezentována). V obou případech k biodegradaci nedocházelo, nicméně bylo zjištěno, že dochází k částečné sorpci (kolem 20 %) PVP na biomasu. Další experimenty byly prováděny metodou lahvových testů s finální analýzou plynné fáze na plynovém chromatografu (GC/TCD). Tímto postupem byla testována biodegradace ve vodném prostředí zaočkovaném odpadním myceliem (Penicillium chrysogenum) z výroby léčiv ze Slovenské L upči (Obrázek 1; vlevo). Během experimentu byla zaznamenána mineralizace uhlíku obsaženého v PVP 17 ± 5 % (154 dní). Další testy byly prováděny v prostředí kravského hnoje, poskytnutého od ZDV Fryšták, a to jak za aerobních, tak anaerobních podmínek. V aerobních podmínkách došlo k mineralizaci uhlíku z PVP 14 ± 5 % (116 dní). V anaerobních podmínkách (Obrázek 1; vpravo), které by měly být pro mikroorganismy tohoto původu optimální, došlo k maximální mineralizaci uhlíku 24 ± 5 % (60 dní). Obrázek 1 Biodegradace PVP v aerobním prostředí odpadního mycelia (vlevo) a v anaerobním prostředí kravského hnoje (vpravo) Na základě výsledků těchto experimentů, kde ve srovnání s předchozími testy - u nichž k rozkladu buď vůbec nedocházelo, nebo se hodnoty pohybovaly kolem 5 % - byl zaznamenán mírný rozklad, výše zmíněné dva typy odpadní biologické hmoty byly zvoleny jako substrát pro přípravu polymerních filmů.

Biologická rozložitelnost polymerních filmů Biodegradace polymerních filmů připravených metodou odlévání do formy podle schématu na obrázku 2, je sledována na laboratorním respirometru Micro-Oxymax O 2 /CO 2. Tento přístroj pro vyhodnocení stanovuje složení plynné fáze v respiračních lahvích. Experiment v současné době probíhá cca 14 dní (330 hodin). Všechna stanovení probíhají třikrát vedle sebe. Obrázek 2 Schéma přípravy polymerních filmů Mikrobiální rozklad je pozorován v aerobním vodném prostředí, které tvoří biomédium zaočkované aktivovaným kalem (sušina 500 mg/l) z ČOV Malenovice dle normy CSN EN ISO 9408. Míra biodegradace je vyhodnocena z naměřené produkce uhlíku vztažené k obsahu uhlíku v polymerním filmu. Na obrázku 3 je uvedeno průběžné vyhodnocení experimentu, který sleduje rozklad fólií o složení čisté PVP a PVP/PEG/GLY/přírodní zeolit (2,5 hm.%)/mycelium (0,5-1-2,5 hm.%). Z naměřených dat lze vidět, že respirace na pozicích s filmy vytvořených z čistého PVP se pohybuje pod úrovní slepého pokusu, takže výsledný rozklad vyjádřený v procentech (obrázek 3) nabývá záporných hodnot. Tento průběh poukazuje na možný inhibiční vliv PVP na mikrobiální kultury. Obrázek 3 Průběžné vyhodnocení biodegradace filmů PVP/PEG/GLY/přírodní zeolit/odpadní mycelium

Průběh na pozicích s filmy PVP/PEG/GLY/p_zeol (přírodní zeolit) již vykazuje rozklad kolem 5 %, nicméně tyto hodnoty zřejmě odpovídají rozkladu obsažených změkčovadel. Ovšem v případě filmů s obsahem odpadního mycelia PVP/PEG/GLY/p_zeol(2,5)/myc(2,5) dosahuje biodegradace 9,3 ± 0,8 %, v tomto případě bychom mohli hovořit o jistém vlivu přídavku mycelia na rozklad tohoto typu filmu. U ostatních filmů ze skupiny PVP/PEG/GLY/p_zeol/myc nebyl pozorován významný vliv na podpoření biodegradace vzorků. Další série vzorků (Obrázek 4) představuje filmy, na jejichž přípravu byl použit syntetický zeolit vyrobený z kaolinitického jílu produkovaného společností LB Minerals, s.r.o. Tento jíl je charakteristický vysokým obsahem Fe 2 O 3. Z výsledků lze opět předpokládat, že 5% rozklad bude odpovídat biodegradaci obsažených změkčovadel. Nicméně opět jeden typ filmů svým průběhem převyšuje ostatní. V tomto případě se jedná o film PVP/PEG/GLY/myc(0,5)/s_zeol(1) a jeho rozklad v míře 10,5 ± 0,6 %. U těchto fólií není ovšem vypovídající, zda vyšší přídavek syntetického zeolitu odpovídá vyššímu podpoření biodegradace. Tato skutečnost bude předmětem dalšího výzkumu. Obrázek 4 Průběžné vyhodnocení biodegradace filmů PVP/PEG/GLY/odpadní mycelium/syntetický zeolit V rámci tohoto experimentu můžeme srovnat ještě průběh biodegradace filmů s obsahem přírodního zeolitu a zeolitu syntetického, toto srovnání je uvedeno v obrázku 5. Z grafu je patrné, že přítomnost syntetického zeolitu v materiálu by mohla mít na biodegradaci pozitivnější vliv. Průběžná naměřená biodegradace filmů obsahujícího přírodní zeolit je 5,4 ± 0,5 % a u filmů s obsahem syntetického zeolitů je 7,8 ± 0,6 %. Tento fakt může být způsoben i přítomností železitých iontů v syntetickém zeolitu, které mohou podpořit oxidační vliv na materiál.

Obrázek 5 Srovnání biodegradace filmů s obsahem přírodního a syntetického zeolitu Jelikož fólie tohoto typů poměrně brzy zkřehly, u přípravy filmů s obsahem kravského hnoje se blíže zaměřujeme na aplikaci změkčovadel pro zlepšení mechanických vlastností pro případné použití v praxi. A to převážně pro oblast zemědělství, kde by mohly živiny a stopové prvky obsažené v kravském hnoji sloužit jako hnojivo pro obohacení půdy. Závěr Při experimentech, které se zabývaly biologickým rozkladem samotného PVP, bylo dosaženo zajímavých výsledků v anaerobním prostředí kravského hnoje (24 ± 5 %) a v prostředí zaočkovaném odpadním myceliem z farmaceutické výroby Penicillium chrysogenum (17 ± 5 %). Na základě těchto výsledků byly připraveny polymerní filmy na bázi PVP s obsahem přírodních i syntetických zeolitů a biologického odpadního substrátu. Cílem bylo snížit výchozí množství obtížně rozložitelného PVP v materiálu a také snaha o případné podpoření jeho mikrobiálního rozkladu. Průběžné výsledky tohoto experimentu zatím poukazují na možné podpoření biodegradace filmů přídavkem odpadního mycelia a také na výhodnější použití syntetických zeolitů z odpadního materiálu nad zeolity přírodními. Příprava polymerních filmů s obsahem kravského hnoje zatím probíhá. Autoři děkují za finanční podporu internímu grantovému projektu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně IGA/FT/2017/003. Použitá literatura: [1]Beyond the Molecular Frontier: Challenges for Chemistry and Chemical Engineering: Committee on Challenges for the Chemical Sciences in the 21st Century, National Research Council. Edited by Washington, D.C.: THE NATIONAL ACADEMIES PRESS, 2003. 239 p. [2]KHAN, H. A., RISHI, S. Toxicity of Nanomaterials. BioMed Research International, 2015, DOI: 10.1155/2015/521014.

[3]JULINOVÁ, M., et al. Initiating biodegradation of polyvinylpyrrolidone in an aqueous environment. Ecological chemistry engineering, 2013, vol. 20, p. 199 208. DOI: https://doi.org/10.2478/eces-2013-0015. [4]E-numbers. Food-Info.net. http://www.food-info.net/uk/e/e1201.htm (accessed Jan 31, 2017), Wageningen University. [5]VANHAROVA, L. Biologický rozklad PVP v půdním prostředí: Diplomová práce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. [6]KATTAUER, J. Příprava a charakterizace zeolitů z odpadních kaolínů: Diplomová práce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. [7]JURČA, M. Biologický rozklad polyvinylalkoholu ve vodném prostředí za přítomnosti jílových minerálů: Diplomová práce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2015. [8]YASHNIK, S., ISMAGILOV, Z. Cu-substituted ZSM-5 catalyst: Controlling of DeNO(x) reactivity via ion-exchange mode with copper-ammonia solution. APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, 2015, vol. 170, p. 241 254. DOI: 10.1016/j.apcatb.2015.01.021. [9]ALVER, E., et al. Synthesis and Characterization of Chitosan/Polyvinylpyrrolidone/Zeolite Composite by Solution Blending Method. Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 2014, vol. 24, p. 1048 1054. DOI: 10.1007/s10904-014-0087-z. [10]MITRA, B. C.. Environment Friendly Composite Materials: Biocomposites and Green Composites. Defence Science Journal, [S.l.], v. 64, n. 3, p. 244-261, may. 2014. ISSN 0976464X [11]KHALID, M., et al. Mechanical and physical performance of cowdung-based polypropylene biocomposites. Polymer Composites, 2016, DOI: 10.1002/pc.23928. [12]FARUK, O., SAIN, M. BIOFIBER REINFORCEMENT IN COMPOSITE MATERIALS. Vol. 51. WOODHEAD PUBL LTD, 2015. The use of palm leaf fibres as reinforcements in composites, p. 273 281. ISBN 978-1-78242-127-6.