Remoción del colorante Reactive Red 195 por adsorción en partículas de quitosano modificado

La producción mundial de los colorantes sintéticos se estima que es aproximadamente de 1.6 millones de Tn [1]. Estos compuestos químicos son usados en varias actividades como la industria textil y papelera; su uso genera una gran cantidad de efluentes los cuales deben tratarse previo al volcado. Den...

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Autores principales: Pérez-Calderón, John Freddy, Santos, Victoria M., Zaritzky, Noemí Elisabet
Formato: Objeto de conferencia Resumen
Lenguaje:Español
Publicado: 2019
Materias:
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/75620
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description La producción mundial de los colorantes sintéticos se estima que es aproximadamente de 1.6 millones de Tn [1]. Estos compuestos químicos son usados en varias actividades como la industria textil y papelera; su uso genera una gran cantidad de efluentes los cuales deben tratarse previo al volcado. Dentro de los colorantes sintéticos se encuentra el Reactive Red 195 (RR195), que se caracteriza por ser un colorante reactivo azoico. Los colorantes azoicos poseen grupos azo y sulfonados, confiriéndoles características aniónicas. El tratamiento de estos efluentes mediante adsorción se realiza mediante la utilización de diferentes materiales como los bioadsorbentes. Algunos materiales bioadsorbentes se pueden elaborar a base de quitosano (QS) [2], un biopolímero biodegradable, que se obtiene de residuos de crustáceos. La presencia de grupos amino libres le confiere un carácter de polielectrolito catiónico natural [3]. Los objetivos del trabajo fueron: (a) sintetizar partículas esféricas de quitosano (EQ) a través de la técnica de coacervación en medio alcalino; (c) caracterizar la microestructura del material obtenido; (b) determinar el porcentaje de remoción (%RM) de las EQ para la adsorción del colorante RR195 variando condiciones de ensayo; (c) evaluar la capacidad adsorbente de EQ en sistemas con presencia de RR195 y modelar las correspondientes isotermas de sorción; (d) calcular los parámetros termodinámicos del proceso, (e) determinar la cinética de adsorción del proceso; (f) caracterizar las interacciones presentes en el proceso de adsorción usando diferentes técnicas como la espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FTIR), microscopía electrónica de barrido acoplada a detector de rayos-X (SEM-EDS) y potencial Z (g) Estudiar el proceso de desorción y regeneración del biomaterial.
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