Estudio de modificación química y física de biomasa (citrus sinensis y musa paradisiaca) para la adsorción de metales pesados en solución
Se estudia el efecto de las modificaciones a carbón activado y recubrimiento con quitosano de biomasa lignocelulósica obtenida de cáscaras de plátano y naranja, para la adsorción de Cr (VI). La caracterización de los grupos funcionales en las biomasas aptos par...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2014
- Institución:
- Universidad de Caldas
- Repositorio:
- Repositorio Institucional U. Caldas
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repositorio.ucaldas.edu.co:ucaldas/14820
- Palabra clave:
- Adsorción
biomasa lignocelulósica
carbón activado
cromo hexavalente
quitosano
Adsorption
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- Luna Azul - 2015
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Estudio de modificación química y física de biomasa (citrus sinensis y musa paradisiaca) para la adsorción de metales pesados en solución STUDY OF PHYSICAL AND CHEMICAL MODIFICATION OF BIOMASS (Citrus sinensis and Musa paradisiaca) FOR THE ADSORPTION OF HEAVY METALS IN SOLUTION |
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Adsorción biomasa lignocelulósica carbón activado cromo hexavalente quitosano Adsorption lignocellulosic biomass activated carbon hexavalent chromium chitosan |
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Se estudia el efecto de las modificaciones a carbón activado y recubrimiento con quitosano de biomasa lignocelulósica obtenida de cáscaras de plátano y naranja, para la adsorción de Cr (VI). La caracterización de los grupos funcionales en las biomasas aptos para la adsorción se verificó mediante un análisis elemental (CHON) y espectroscopia de infrarrojo (IR), mientras que para los carbones activados se determinó su área superficial por medio de un análisis BET. El contenido de Cr (VI) en solución se midió mediante espectrofotometría UV-vis, usando el método de la difenilcarbazida. Los resultados mostraron una remoción de los iones de Cr (VI) de 66,6 y 93 ppm para las cáscaras de naranja y plátano respectivamente, los carbones activados removieron 85 y 95 ppm, mientras que las biomasas modificadas con quitosano presentaron una adsorción 61,24 y 88,2 ppm. Se observa que la cinética de adsorción fue mejor descrita por la ecuación de Pseudo Segundo Orden, y el efecto de competitividad bimetálica se vio afectada de mayor forma por iones de níquel, y en menor proporción por iones de plomo. |
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Estudio de modificación química y física de biomasa (citrus sinensis y musa paradisiaca) para la adsorción de metales pesados en soluciónSTUDY OF PHYSICAL AND CHEMICAL MODIFICATION OF BIOMASS (Citrus sinensis and Musa paradisiaca) FOR THE ADSORPTION OF HEAVY METALS IN SOLUTIONAdsorciónbiomasa lignocelulósicacarbón activadocromo hexavalentequitosanoAdsorptionlignocellulosic biomassactivated carbonhexavalent chromiumchitosanSe estudia el efecto de las modificaciones a carbón activado y recubrimiento con quitosano de biomasa lignocelulósica obtenida de cáscaras de plátano y naranja, para la adsorción de Cr (VI). La caracterización de los grupos funcionales en las biomasas aptos para la adsorción se verificó mediante un análisis elemental (CHON) y espectroscopia de infrarrojo (IR), mientras que para los carbones activados se determinó su área superficial por medio de un análisis BET. El contenido de Cr (VI) en solución se midió mediante espectrofotometría UV-vis, usando el método de la difenilcarbazida. Los resultados mostraron una remoción de los iones de Cr (VI) de 66,6 y 93 ppm para las cáscaras de naranja y plátano respectivamente, los carbones activados removieron 85 y 95 ppm, mientras que las biomasas modificadas con quitosano presentaron una adsorción 61,24 y 88,2 ppm. Se observa que la cinética de adsorción fue mejor descrita por la ecuación de Pseudo Segundo Orden, y el efecto de competitividad bimetálica se vio afectada de mayor forma por iones de níquel, y en menor proporción por iones de plomo.The effect of changes to activated charcoal and chitosan coating of lignocellulosicbiomass obtained from banana and orange peels for the absorption of Cr (VI) wasstudied. Characterization of the functional groups in the biomass suitable for theadsorption was monitored by elemental analysis (CHON) and infraredspectroscopy (IR), while for activated carbon surface area was determined byBET analysis. The Cr (VI) content in solution was measured by UV-visspectrophotometer, using the diphenylcarbazide method. The results showed aremoval of Cr (VI) ions of 66.6 and 93 ppm for orange peels and banana peelsrespectively; the activated carbons removed 85 and 95 ppm, while the modifiedbiomasses with chitosan showed an adsorption of 61.24 and 88.2 ppm. It wasobserved that the adsorption kinetics was best described by the Pseudo SecondOrder equation, and the bimetallic competitiveness effect was affected more bynickel ions and to a lesser extent by lead ions.Universidad de Caldas2014-07-01T00:00:00Z2014-07-01T00:00:00Z2014-07-01Artículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501Textinfo:eu-repo/semantics/articleJournal articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1application/pdftext/html0122-53911909-2474https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/lunazul/article/view/1763https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/lunazul/article/view/1763spa14239124Luna Azul Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). (2012). Toxicological profile for Chromium. Atlanta, GA: U.S. Recuperado de http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp.asp?id=62&tid=17 Al-Othman, Z.A., Ali, R. y Naushad, M. (2012). Hexavalent chromium removal from aqueous medium by activated carbon prepared from peanut shell: Adsorption kinetics, equilibrium and thermodynamic studies. Chemical Engineering Journal, 184(1), 238-247. Anandkumara, J. y Mandal, B. (2011). Adsorption of chromium(VI) and Rhodamine B by surface modified tannery waste: Kinetic, mechanistic and thermodynamic studies. Journal of Hazardous Materials, 186, 1088-1096. Anwar, J., Shafique, U., Zaman, W., Salman, M., Dar, A. y Anwar, S. (2010). Removal of Pb(II) and Cd(II) from water by adsorption on peels of banana. Bioresource Technology, 101, 1752-1755. Aydin, A. y Aksoy, N. (2009). Adsorption of chromium on chitosan: Optimization, kinetics and thermodynamics. Chemical Engineering Journal, 151, 188-194. Balasubramanian, S. y Pugalenthi, V. (1999). Determination of total chromium in tannery waste water by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry, flame atomic absorption spectrometry and UV– visible spectrophotometric methods. 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Giri, A.K., Patel, R. y Mandal, S. (2012). Removal of Cr(VI) from aqueous solution by Eichhorniacrassipes root biomass-derived activated carbon. Chemical Engineering Journal, 185-186, 71-81. Guzmán, M. (2007). Contaminación de suelos y aguas. Ed. Universidad de Sevilla, Vol 74, 68-70. Hu, M., Zhang, S., Pan, B., Zhang, W., Lv, L. y Zhang, Q. (2012). Heavy metal removal from water/wastewater by nanosized metal oxides: A review. Journal of Hazardous Materials, 211-212, 317-331. Jinhui, P., Kunbin, Y. y Hongying, X. (2010). Preparation of high surface area activated carbon from coconut shells using microwave heating. Bioresource Technology, 101(15), 6163-6169. Kousalya, G.N. y Rajiv, G. (2010). Sorption of chromium(VI) using modified forms of chitosan beads. International Journal of Biological Macromolecules, 47, 308-315. Lazo, J., Navarro, A., Sun-Kou, M.R. y Llanos, B. (2008). Síntesis y caracterización de arcillas organofílicas y su aplicación como adsorbentes del fenol. 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Shen, H., Pan, S., Zhang, Y., Huang, X. y Gong, H. (2012). A new insight on the adsorption mechanism of amino-functionalized nano-Fe3O4 magnetic polymers in Cu(II), Cr(VI) co-existing water system. Chemical Engineering Journal, 183, 180-191. Wan, W.S., Fatinathan, S. y Yosop, N.A. (2011). Isotherm and kinetic studies on the adsorption of humic acid onto chitosan-H2SO4 beads. Desalination, 272(1–3), 293-300. Wan, W.S., Teonga, L.C. y Hanafiah, M.A.K.M. (2011). Adsorption of dyes and heavy metal ions by chitosan composites: A review. Carbohydrate Polymers, 83(4), 1446-1456. Yang, R. (2003). Adsorbents: Fundamentals and Applications. Canada: Ed. John Wiley & Sons, Inc. Cap. 5. Yang, Y., Chen, F., Zhang, L., Liu, J., Wu, S. y Kang, M. (2012). Comprehensive assessment of heavy metal contamination in sediment of the Pearl River Estuary and adjacent shelf. Marine Pollution Bulletin, 64(9), 1947-1955. Zeng, Z., Zhang, Y., Zhao, W. y Zhang, J. (2011). 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