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...
- Autores:
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Úsuga Guerra, Hasleidy Catherín
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Universidad de Antioquia
- Repositorio:
- Repositorio UdeA
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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
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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. |
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Ávila Torres, Yenny PatriciaÚsuga Guerra, Hasleidy CatherínGrupo de Investigación en Remediación Ambiental y Biocatálisis2025-10-20T21:02:26Z20272025https://hdl.handle.net/10495/47871La 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.Gold mining in the Bajo Cauca region of Antioquia has caused severe mercury (Hg) contamination, impacting soils and water bodies. This study reports the synthesis and characterization of banana-waste-derived biochars, modified with Mn, to assess their potential as carbocatalysts for Hg(II) remediation. The precursor underwent pyrolysis at 500 °C followed by functionalization with MnCO₃, producing materials with new surface properties and active sites, confirmed by XRF, BET, and SEM-EDS analyses. Remediation assays showed that raw biochar (BS) displayed high adsorption capacity, while Mn-modified biochar (BS-Mn) combined adsorption with remarkable photocatalytic activity. In the presence of oxalic acid and hydrogen peroxide, BS-Mn enhanced reactive oxygen species generation and efficiently reduced Hg(II), with the BS-Mn/H₂O₂ system identified as the most promising under the tested conditions. Additionally, a mercury quantification method was implemented based on the formation of the Hg(DPA)₂ complex, monitored by UV-Vis spectroscopy at 230 nm. The method exhibited good linearity (1-15 ppm, R² = 0.998), a detection limit of 0.05439 ppm, and a quantification limit of 0.16481 ppm, ensuring reliable monitoring of the reduction processes. Overall, Mn-functionalized biochar transforms an agroindustrial residue into an efficient photocatalyst, contributing to the development of sustainable technologies aimed at mitigating mercury contamination in mining-affected regions.Remediación y química ambientalCOL0125116PregradoQuímico63 páginasapplication/pdfspaUniversidad de AntioquiaQuímicaDepartamento de Ciencias BásicasMedellín, ColombiaFacultad de Ciencias Exactas y NaturalesCampus Medellín - Ciudad Universitariahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Síntesis 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 CaucaTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPTexthttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcceinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/draftWANG L, HOU D, CAO Y, OK YS, TACK FMG, RINKLEBE J, ET AL. REMEDIATION OF MERCURY CONTAMINATED SOIL, WATER, AND AIR: A REVIEW OF EMERGING MATERIALS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES. ENVIRON. INT. 2020;134:105281.MUÑOZ NC, GONZÁLEZ-ÁLVAREZ D, JARAMILLO AC, SOTO-OSPINA A, RUIZ ÁA. TOXICOLOGICAL RISK IN INDIVIDUALS EXPOSED TO METHYLMERCURY AND TOTAL MERCURY THROUGH DAILY-CONSUMED FOODSTUFFS IN ONE OF THE MINING REGIONS OF BAJO CAUCA, ANTIOQUIA, COLOMBIA. EMERG. CONTAM. 2023;9(2):100226.MOSQUERA-OLANO C, QUIMBAYA C, RODRÍGUEZ V, VANESSA-LASSO A, CORREA S, CASTRILLÓN EDC, ET AL. EFFECTS OF MANGANESE CARBONATE ADDITION ON THE CARBOCATALYTIC PROPERTIES OF LIGNOCELLULOSIC WASTE FOR USE IN THE DEGRADATION OF ACETAMINOPHEN. POLYMERS. 2024;16(23):3316.LI J, ET AL. DESIGN AND SYNTHESIS OF A BIOCHAR-SUPPORTED NANO MANGANESE DIOXIDE COMPOSITE. FRONT. ENVIRON. SCI. 2020.SUBESHAN B, PHAM A, MURAD MS, ASMATULU E. MERCURY RECYCLING TECHNOLOGIES IN ITS END-OF-LIFE MANAGEMENT: A REVIEW. J. MATER. CYCLES WASTE MANAG. 2023;25(5):2559–83.WANG CC, PEHKONEN SO, RAY AK. REMOVAL OF HG(II) FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY PHOTOCATALYTIC REDUCTION IN A TIO₂ SLURRY REACTOR. ELECTROCHIM. ACTA. 2004;49(9-10):1435–44.LENZI GG, MOREIRA RFPM, JOSÉ HJ, SCHROEDER C. PHOTOCATALYTIC REDUCTION OF MERCURY(II) USING TIO₂ AND AG/TIO₂: INFLUENCE OF PREPARATION METHOD. CHEM. ENG. J. 2011;168(2):694–700CRISTANTE VM, DE ABREU HA, DA SILVA EC. PHOTOCATALYTIC REDUCTION OF MERCURY(II) ON TIO₂ MODIFIED WITH 2-AMINOTHIAZOLE. J. BRAZ. CHEM. SOC. 2006;17(3):491–7.SPANU D, RECCHIA S, D’AGOSTINO S, MANCA ML, SERRA A. PHOTOCATALYTIC REDUCTION OF HG(II) TO HG(0) USING AU/TIO₂ NANOTUBE ARRAYS: MECHANISTIC INSIGHTS AND REGENERATION BY ANODIC STRIPPING. PHOTOCHEM. PHOTOBIOL. SCI. 2019;18(8):1967–76.MOHAMED RM, MKHALID IA, BARAKAT MA. VISIBLE LIGHT PHOTOCATALYTIC REDUCTION OF HG²⁺ OVER AG/ZNO–SIO₂ NANOCOMPOSITES. DESALINATION WATER TREAT. 2012;44(1 3):210–7.BASALEH AA, AL-QUNAIBIT MM, OBAID AY. ENHANCED VISIBLE LIGHT PHOTOCATALYTIC REDUCTION OF HG(II) IONS BY AG–ZNO NANOWIRES. DESALINATION WATER TREAT. 2018;107:220–9.DIAZ FA, KATZ LE, LAWLER DF. MERCURY POLLUTION IN COLOMBIA: CHALLENGES TO REDUCE THE USE OF MERCURY IN ARTISANAL AND SMALL-SCALE GOLD MINING IN THE LIGHT OF THE MINAMATA CONVENTION. WATER INT. 2020;45(7-8):730–45.HUANG XF, YUAN JX, ZHAO X, LI SQ, YANG LH, LI WY, ET AL. EFFECTS OF ADSORPTION CHARACTERISTICS OF CARBOCATALYSTS ON PERSULFATE-BASED ADVANCED OXIDATION PROCESSES: ORGANIC REMOVAL MECHANISMS AND OPTIMIZATION STRATEGIES. CHEM. ENG. J. 2023;465:142801.MANICKAVASAGAM G, HE C, LIN KYA, SAAID M, OH W DA. RECENT ADVANCES IN CATALYST DESIGN, PERFORMANCE, AND CHALLENGES OF METAL-HETEROATOM-CO-DOPED BIOCHAR AS PEROXYMONOSULFATE ACTIVATOR FOR ENVIRONMENTAL REMEDIATION. ENVIRON. RES. 2024;252:118919.KUMAR V, SHARMA N, PANNEERSELVAM B, DASARAHALLY HULIGOWDA LK, UMESH M, GUPTA M, ET AL. LIGNOCELLULOSIC BIOMASS FOR BIOCHAR PRODUCTION: A GREEN INITIATIVE ON BIOWASTE CONVERSION FOR PHARMACEUTICAL AND OTHER EMERGING POLLUTANT REMOVAL. CHEMOSPHERE. 2024;360:142312.Restauración y Remediación AmbientalEnvironmental Restoration and RemediationCatalizadorCatalyzerMercurioMercuryFotocatálisisSeudotallo de bananoRemediación ambientalReducción fotoquímicahttp://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept13996https://id.nlm.nih.gov/mesh/D052918ODS 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 biodiversidadBajo CaucaPublicationCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81160https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/146f5e1a-31e1-4f3f-9c4e-d29e2d46bdb4/download5643bfd9bcf29d560eeec56d584edaa9MD53falseAnonymousREADLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-814837https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/19714289-ad92-4ac3-aed1-f6744537d0ea/downloadb76e7a76e24cf2f94b3ce0ae5ed275d0MD54falseAnonymousREADORIGINALUsugaHasleidy_2025_Sintesis_Carbocatalizador_Mercurio.pdfUsugaHasleidy_2025_Sintesis_Carbocatalizador_Mercurio.pdfTrabajo de grado de 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