Publicación: Retención de Ni(II), Cr(VI) y Hg(II) con carbón activado a partir de materiales lignocelulósicos
dc.contributor.advisor | Pérez Sotelo, Darío | |
dc.contributor.author | Sáenz Montalvo, Mayelis | |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T18:56:33Z | |
dc.date.available | 2020-12-11T18:56:33Z | |
dc.date.issued | 2020-12-10 | |
dc.description.abstract | La contaminación del agua es producida principalmente por el vertimiento de aguas industriales y agrícolas; el incremento de uso de metales y sustancias químicas en los procesos industriales ha resultado en la generación de contaminación de muchos efluentes acuíferos, con la presencia de tóxicos orgánicos, metales pesados, entre otros; por esta razón, el objetivo de este estudio fue conocer, por medio del estado del arte, la capacidad de retención de Ni (II), Cr (VI) y Hg (II) con carbón activado teniendo como precursores materiales lignocelulósicos y su eficiencia como método para mitigar la concentración de estos metales en las aguas residuales, para lo cual el proceso de búsqueda de la información referente a retención de Ni(II), Cr(VI) y Hg(II) con carbón activado a partir de material lignocelulósicos, se llevó a cabo haciendo uso de artículos publicados en revistas seriadas e indexadas a través de las bases de datos Science Direct, Scopus, y Scielo. Se concluyó que la técnica es eficiente, donde los materiales lignocelulósicos más usados incluyen, cáscaras de frutos secos, cortezas y semillas de diferentes árboles; para la adsorción de Ni(II), el carbón activado a partir de la cascara de coco, con una capacidad de adsorción de 98 %; para Cr(VI), el carbón activado a partir de la cascara de plátano, con una capacidad de adsorción de 65,4 % y para el Hg(II), el carbón activado a partir de la cascarilla de arroz, con una capacidad de adsorción de 92 % así mismo, se destaca el importante papel de la afinidad de los metales hacia la lignina y los grupos ácidos superficiales. | spa |
dc.description.abstract | Water pollution is produced mainly by the discharge of industrial and agricultural waters; The increase in the use of processes of metals and chemical substances in industrial plants has resulted in the generation of contamination of many aquifer effluents, with the presence of organic toxins, heavy metals, among others; For this reason, the objective of this study was to know, by means of the state of the art, the retention capacity of Ni (II), Cr (VI) and Hg (II) with activated carbon having lignocellulosic materials as precursors and their efficiency as method to mitigate the concentration of these metals in wastewater, for which the process of searching for information regarding retention of Ni (II), Cr (VI) and Hg (II) with activated carbon from lignocellulosic material, It was carried out using articles published in serial journals and indexed through the Science Direct, Scopus and Scielo databases. It was concluded that the technique is efficient, where the most used lignocellulosic materials include nutshells, barks and seeds of different trees; for the adsorption of Ni (II), the activated carbon from the coconut shell, with an adsorption capacity of 98%; for Cr (VI), activated carbon from banana peel, with an adsorption capacity of 65,4 % and for Hg (II), activated carbon from rice husk, with a capacity of 92 % adsorption also highlights the important role of the affinity of metals towards lignin and surface acid groups. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Químico(a) | spa |
dc.description.modality | Monografías | spa |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN ...........................................................................................................10 | spa |
dc.description.tableofcontents | ABSTRACT ........................................................................................................... 11 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 12 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2. OBJETIVOS ........................................................................................................ 15 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.1. OBJETIVO GENERAL ...................................................................................... 15 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...............................................................................15 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN ................................................................16 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4. GENERALIDADES DEL CARBÓN ACTIVADO ...................................................18 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1 El Carbón ....................................................................................................... 18 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1.1 Clasificación de los carbones .................................................................... 18 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1.2 Estructura del carbón ................................................................................. 19 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.2. Carbón activado ............................................................................................. 21 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.2.1. Características fisicoquímicas del carbón activo .................................... 22 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.2.2. Activación del carbón .................................................................................. 23 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.2.3. Parámetros del carbón activado ................................................................ 2 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5. CAPACIDAD DE ADSORCIÓN ............................................................................. 26 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.1. Adsorción ........................................................................................................ 26 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.2. Capacidad de adsorción de un carbón ........................................................ 26 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.2.1. Parámetros que influyen en la adsorción del carbón activado ............27 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.3. Isotermas de adsorción ................................................................................. 28 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.4. Isotermas de adsorción en un sistema sólido-líquido ..............................31 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.5. Precursores para el carbón activado ........................................................... 33 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.5.1. Propiedades de un precursor .................................................................. 34 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.5.2. Materiales lignocelulósicos ..................................................................... 34 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.6. Metales pesados .......................................................................................... 36 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.6.1. Níquel ......................................................................................................... 36 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.6.1.1. Efectos del Níquel en el medio ambiente .......................................... 37 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.6.1.2. Efectos del Níquel en la salud .............................................................. 38 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.6.2. Adsorción de Níquel ................................................................................. 39 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.6.3. Cromo ......................................................................................................... 43 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.6.3.1. Efectos del Cromo en el medio ambiente .......................................... 44 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.6.3.2. Efectos del Cromo en la salud ............................................................... 44 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.6.4. Adsorción de cromo .................................................................................. 45 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.6.5. Mercurio ..................................................................................................... 50 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.6.5.1. Efectos del Mercurio en el medio ambiente ..................................... 50 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.6.5.2. Efectos del Mercurio en la salud .......................................................... 51 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.6.6. Adsorción de mercurio .............................................................................. 52 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6. Espectrofotometría de absorción atómica .................................................... 55 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.1. Bases de la espectrofotometría de absorción atómica ............................ 55 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.2. Instrumentación ............................................................................................. 56 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.2.1 Fuente de radiación .................................................................................... 56 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.2.2 Lámpara de cátodo hueco ......................................................................... 57 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.2.4. Mechero de flujo laminar ......................................................................... 58 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.2.4. Monocromador ........................................................................................... 59 | spa |
dc.description.tableofcontents | DISCUSIÓN .............................................................................................................. 60 | spa |
dc.description.tableofcontents | CONCLUSIÓN .......................................................................................................... 62 | spa |
dc.description.tableofcontents | BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 63 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/3781 | |
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dc.publisher | Universidad de Córdoba | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.place | Montería, Córdoba, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Química | spa |
dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2020 | spa |
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dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
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dc.subject.keywords | Carbon | eng |
dc.subject.keywords | Adsorption | eng |
dc.subject.keywords | Heavy Metals | eng |
dc.subject.keywords | Lignocellulosics | eng |
dc.subject.keywords | Lignin | eng |
dc.subject.keywords | Precursors | eng |
dc.subject.proposal | Carbón | spa |
dc.subject.proposal | Adsorción | spa |
dc.subject.proposal | Metales pesados | spa |
dc.subject.proposal | Lignocelulósicos | spa |
dc.subject.proposal | Lignina | spa |
dc.subject.proposal | Precursores | spa |
dc.title | Retención de Ni(II), Cr(VI) y Hg(II) con carbón activado a partir de materiales lignocelulósicos | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
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