O CO2 é produzido principalmente pela queima de combustíveis fósseis utilizados na geração de energia, é considerado o grande responsável pelo aquecimento global. Uma forma de reduzir essas emissões na atmosfera é a sua captura e seu armazenamento, porém as técnicas existentes requerem o consumo de grandes quantidades de energia, o que encarece o processo e compromete a eficiência da captura. Neste contexto, a tecnologia de Recirculação Química para Combustão (RQC) é uma alternativa promissora para a geração de energia em processos que se faz necessário a mitigação do CO2 com menor demanda energética. Isso ocorre devido à configuração do sistema reacional ser baseado na transferência do oxigênio do ar para um combustível através de um transportador sólido de oxigênio (TSO) que circula entre dois reatores de leito fluidizados interconectados, evitando a diluição dos produtos gerados (H2O e CO2) no N2 proveniente do ar. Neste trabalho foram desenvolvidos materiais com 10% e 15% de cobre suportados em -alumina. Foram discutidos os efeitos causados pela dopagem do suporte com 1% de Cério (Ce) e a influência do teor de cobre no sólido nas respectivas reatividades, na combustão de um biocombustível simulando o processo RQC. Diante dos resultados obtidos, concluímos que a dopagem da -alumina com 1% de Ce promove uma maior estabilidade aos sítios de Cu suportados na forma de aluminato e teor do Cu também cumpre um papel importante no desempenho do TSO.