O beneficiamento de argilominerais é uma etapa fundamental para remover impurezas minerais isoladas, como quartzo, feldspato e óxidos de ferro, não associadas à estrutura cristalina dos argilominerais, a fim de aprimorar suas propriedades para aplicações tecnológicas. Neste estudo, foi avaliado um método sustentável de purificação, utilizando apenas água sob agitação intensa, seguido de peneiramento e decantação, aplicado a quatro amostras de solos argilosos do Maranhão/Brasil. A água e a fração argilosa foram recuperadas por meio de um evaporador solar de baixo custo. Os materiais beneficiados apresentaram significativa redução nas intensidades das reflexões de impurezas, especialmente do quartzo, conforme evidenciado por difração de raios X (DRX), além da diminuição da razão SiO₂/Al₂O₃ (FRX), indicando maior pureza. Outras técnicas, como FTIR e TG/DTG, confirmaram a remoção de matéria orgânica e o aumento no teor de argilominerais. Isotermas de adsorção/dessorção de N₂ demonstraram incremento na área superficial e na capacidade de adsorção. A eficiência do método foi também confirmada na síntese de Zeólitas A (ZA) obtidas por rota hidrotérmica a partir de frações de uma das amostras de argilominerais purificadas. As zeólitas resultantes — ZCB (beneficiada), ZCD (decantada) e ZCP (peneirada) — apresentaram diferentes morfologias e características adsorventes conforme a pureza das frações precursoras. A ZCB destacou-se por sua morfologia cúbica bem definida, alta cristalinidade, maior teor de sódio e área superficial ampliada, refletindo-se em melhor desempenho na adsorção do corante azul de metileno, nas condições otimizadas: pH = 10, 60 mg de adsorvente e tempo de 60 min, removendo 92% do corante na concentração de 10 mg L−1. O modelo de Langmuir foi o que melhor se ajustou à isoterma, bem como o modelo cinético de pseudo-segunda ordem (R² > 0,99), evidenciando adsorção em monocamada com interações eletrostáticas. Dessa forma, além do método de beneficiamento proposto ser sustentável e de simples operação, também confirmou ser viável para a geração de materiais adsorventes eficientes, assim como favorecer aplicações promissoras em catálise, síntese de materiais mesoporosos e remediação ambiental.