Síntesis de un carbocatalizador reductor de mercurio a partir de biomasa residual de banano para la remediación de suelos degradados por la minería de oro en el Bajo Cauca

La minería aurífera en el Bajo Cauca antioqueño ha ocasionado una grave contaminación por mercurio (Hg), afectando suelos y cuerpos de agua. En este trabajo se sintetizaron y caracterizaron biocarbones obtenidos de residuos de banano, modificados con Mn, con el fin de evaluar su potencial como carbo...

Full description

Autores:
Úsuga Guerra, Hasleidy Catherín
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2025
Institución:
Universidad de Antioquia
Repositorio:
Repositorio UdeA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/47871
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10495/47871
Palabra clave:
Restauración y Remediación Ambiental
Environmental Restoration and Remediation
Catalizador
Catalyzer
Mercurio
Mercury
Fotocatálisis
Seudotallo de banano
Remediación ambiental
Reducción fotoquímica
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept13996
https://id.nlm.nih.gov/mesh/D052918
ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
Rights
openAccess
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Description
Summary:La minería aurífera en el Bajo Cauca antioqueño ha ocasionado una grave contaminación por mercurio (Hg), afectando suelos y cuerpos de agua. En este trabajo se sintetizaron y caracterizaron biocarbones obtenidos de residuos de banano, modificados con Mn, con el fin de evaluar su potencial como carbocatalizadores para la remediación de Hg(II). El precursor fue sometido a pirólisis a 500 °C y posterior funcionalización con MnCO₃, generando materiales con nuevas propiedades superficiales y sitios activos, confirmados mediante XRF, BET y SEM-EDS. Los ensayos de remediación mostraron que el biocarbón simple (BS) presentó elevada capacidad de adsorción, mientras que el biocarbón modificado (BS-Mn) combinó esta capacidad con un notable desempeño fotocatalítico. En presencia de ácido oxálico y peróxido de hidrógeno, el material BS-Mn favoreció la generación de especies reactivas de oxígeno y la reducción eficiente de Hg(II), siendo el sistema BS-Mn/H₂O₂ el más prometedor bajo las condiciones evaluadas. Complementariamente, se implementó un método de cuantificación de mercurio basado en la formación del complejo Hg(DPA)₂, monitoreado por espectroscopía UV-Vis a 230 nm. El método presentó buena linealidad (1-15 ppm, R² = 0.998), con un límite de detección de 0.05439 ppm y un límite de cuantificación de 0.16481 ppm, lo cual permitió un seguimiento confiable de los procesos de reducción. En conjunto, la funcionalización del biocarbón con manganeso convierte un residuo agroindustrial en un fotocatalizador eficiente, aportando al desarrollo de tecnologías sostenibles para mitigar la contaminación por mercurio en zonas mineras.