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O aproveitamento da casca da castanha de caju (CCC), um resíduo abundante e pouco valorizado, integra-se nas estratégias de tecnologias limpas e economia circular ao possibilitar sua conversão em biochar por pirólise, reduzindo desperdícios e ampliando o valor agregado desse subproduto agrícola. Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo determinar a composição elementar da biomassa in natura (BIN) e do biocarvão obtido a 500 °C (BC500), avaliando seu potencial de sequestro de carbono. O estudo foi realizado por meio de um experimento simples, no qual as amostras foram pirolisadas a 500 °C e depois analisadas em um analisador elementar (EA3000, Itália) para medir sua composição. Aproximadamente 2 mg de cada amostra foram acondicionados em cápsulas de estanho para a determinação direta dos teores de carbono (C), hidrogênio (H) e nitrogênio (N), enquanto o oxigênio (O) foi obtido por diferença. Os resultados mostraram que a BIN apresentou 48,29% de carbono, enquanto BC500 atingiu 75,12%, evidenciando um incremento substancial no teor de C após o processo termoquímico. Paralelamente, os teores de H e O diminuíram com o aumento da temperatura, comportamento atribuído à decomposição de grupos funcionais e eliminação de compostos voláteis, resultando em um material mais aromático e quimicamente estável. Essa reorganização estrutural favorece a formação de carbono recalcitrante, característica essencial para aplicações voltadas ao sequestro de carbono. Conclui-se que a pirólise da CCC a 500 °C aumenta significativamente o teor de carbono fixo, melhora a estabilidade do material e fortalece seu potencial como agente de sequestro de carbono de longo prazo. Assim, o biochar derivado da casca de castanha destaca-se como alternativa sustentável, contribuindo simultaneamente para a valorização de resíduos agrícolas e mitigação das emissões de carbono.
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