Evaluación de la cascarilla de café como material adsorbente para la remoción de iones plomo Pb2+ presente en soluciones acuosas
Se evaluó la cascarilla de café como material adsorbente para la remoción de iones Pb2+ presente en soluciones acuosas por medio de ensayos de adsorción en modo discontinuo (Batch). El material fue caracterizado mediante espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), a través del cual...
- Autores:
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Barón Pacheco, Laura Johana
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2014
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- Repositorio:
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Se evaluó la cascarilla de café como material adsorbente para la remoción de iones Pb2+ presente en soluciones acuosas por medio de ensayos de adsorción en modo discontinuo (Batch). El material fue caracterizado mediante espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), a través del cual se determinó que la cascarilla de café posee en la superficie grupos funcionales que le confieren la habilidad para adsorber contaminantes, a través de un diseño experimental de tipo central compuesto se pudo analizar los efectos de las variables; velocidad de agitación y concentración de Pb2+, hallando que las condiciones óptimas para el proceso están en una velocidad de agitación de 200 rpm y una concentración de 50 mg L-1 dentro del rango analizado. El equilibrio del proceso fue estudiado por medio de los modelos de isoterma Freundlich y Langmuir. La adsorción de iones Pb2+ se ajustó mejor al modelo de Langmuir, la capacidad de adsorción del material fue de 5.20 mg g-1. El análisis de la tendencia cinética determinó que el proceso sigue el modelo de pseudo segundo orden, dando valor para el coeficiente cinético K2 de 0.082 g min-1 mg-1. Y una capacidad de adsorción máxima de 4.80 mg g-1. El tiempo en el cual el proceso alcanzo el estado estable fue de 30 minutos, hecho favorable para la realización del proceso. |
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Padmavathi, and D. Sangeetha, ―Separation of heavy metals from water samples using anion exchange polymers by adsorption process,‖ Desalination, vol. 267, no. 2–3, pp. 267–276, Feb. 2011 A. Safa Özcan, S. Tunali, T. Akar, and A. Özcan, ―Biosorption of lead(II) ions onto waste biomass of Phaseolus vulgaris L.: estimation of the equilibrium, kinetic and thermodynamic parameters,‖ Desalination, vol. 244, no. 1–3, pp. 188–198, Aug. 2009. M. Momčilović, M. Purenović, A. Bojić, A. Zarubica, and M. Ranđelović, ―Removal of lead(II) ions from aqueous solutions by adsorption onto pine cone activated carbon,‖ Desalination, vol. 276, no. 1–3, pp. 53–59, Aug. 2011 S. Qaiser, A. R. Saleemi, and M. Umar, ―Biosorption of lead from aqueous solution by Ficus religiosa leaves: batch and column study.,‖ Journal of hazardous materials, vol. 166, no. 2–3, pp. 998–1005, Jul. 2009 A. Bhatnagar and M. Sillanpää, ―Utilization of agro-industrial and municipal waste materials as potential adsorbents for water treatment—A review,‖ Chemical Engineering Journal, vol. 157, no. 2–3, pp. 277–296, Mar. 2010. M. A. Ahmad and N. K. Rahman, ―Equilibrium, kinetics and thermodynamic of Remazol Brilliant Orange 3R dye adsorption on coffee husk-based activated carbon,‖ Chemical Engineering Journal, vol. 170, no. 1, pp. 154–161, May 2011. S. T. Akar, A. Gorgulu, B. Anilan, Z. Kaynak, and T. Akar, ―Investigation of the biosorption characteristics of lead(II) ions onto Symphoricarpus albus: Batch and dynamic flow studies.,‖ Journal of hazardous materials, vol. 165, no. 1–3, pp. 126– 33, Jun. 2009. A. Demirbas, ―Heavy metal adsorption onto agro-based waste materials: A review,‖ Journal of Hazardous Materials, vol. 157, no. 2–3, pp. 220–229, Sep. 2008. Dr. SATRIO, justinus. Potencial de la cascarilla de café como fuente de energía combustible y químicos En: 1er congreso cafetero del norte de Nicaragua, Villanova University: (25 may,2012),p28. A. Demirbas, ―Adsorption of lead and cadmium ions in aqueous solutions onto modified lignin from alkali glycerol delignication,‖ Journal of Hazardous Materials, vol. 109, no. 1–3, pp. 221–226, Jun. 2004. M. Iqbal, A. Saeed, and S. I. Zafar, ―FTIR spectrophotometry, kinetics and adsorption isotherms modeling, ion exchange, and EDX analysis for understanding the mechanism of Cd(2+) and Pb(2+) removal by mango peel waste.,‖ Journal of hazardous materials, vol. 164, no. 1, pp. 161–71, May 2009. Mendoza colina, E . Remocion de Pb (II) de soluciones mediante carbón activado experimentos en lotes. Trabajo de investigacions (Magister en ciencias químicas) Universidad Nacional. Fcultad de Ciencias Quimicas, Bogota, 2007, p51. I. Mg, Q. Ana, and L. Siccha, ―UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO Facultad de Ciencias de la Salud Escuela Profesional de Enfermería ‗ Eficacia de la biosorción de Plomo mediante cochayuyo pre-tratado ( Chondracanthus chamissoi ) ‘,‖ 2012. T. Bahadir, G. Bakan, L. Altas, and H. Buyukgungor, ―The investigation of lead removal by biosorption: An application at storage battery industry wastewaters,‖ Enzyme and Microbial Technology, vol. 41, no. 1–2, pp. 98–102, Jul. 2007. E. Pehlivan, T. Altun, S. Cetin, and M. Iqbal Bhanger, ―Lead sorption by waste biomass of hazelnut and almond shell.,‖ Journal of hazardous materials, vol. 167, no. 1–3, pp. 1203–8, Aug. 2009. B. Nasernejad, T. E. Zadeh, B. B. Pour, M. E. Bygi, and a. Zamani, ―Camparison for biosorption modeling of heavy metals (Cr (III), Cu (II), Zn (II)) adsorption from wastewater by carrot residues,‖ Process Biochemistry, vol. 40, no. 3–4, pp. 1319–1322, Mar. 2005. L. de Pablo, M. L. Chávez, and M. Abatal, ―Adsorption of heavy metals in acid to alkaline environments by montmorillonite and Ca-montmorillonite,‖ Chemical Engineering Journal, vol. 171, no. 3, pp. 1276–1286, Jul. 2011. Orlando. U. S, Okuda. T, Baes. A. U, Nishijima. W., Okada. M. Chemical properties of anion-exchangers prepared from waste natural materials. Reactive & Functional Polymers 55 (2003) 311 – 318. M. Mori, Y. Sekine, N. Hara, K. Nakarai, Y. Suzuki, H. Kuge, Y. Kobayashi, A. Arai, and H. Itabashi, ―Adsorptivity of heavy metals CuII, CdII, and PbII on woodchip-mixed porous mortar,‖ Chemical Engineering Journal, vol. 215–216, pp. 202–208, Jan. 2013. T. K. Naiya, A. K. Bhattacharya, S. Mandal, and S. K. Das, ―The sorption of lead(II) ions on rice husk ash.,‖ Journal of hazardous materials, vol. 163, no. 2–3, pp. 1254–64, Apr. 2009. E. Pehlivan, T. Altun, S. Cetin, and M. Iqbal Bhanger, ―Lead sorption by waste biomass of hazelnut and almond shell.,‖ Journal of hazardous materials, vol. 167, no. 1–3, pp. 1203–8, Aug. 2009 T. K. Naiya, A. K. Bhattacharya, S. Mandal, and S. K. Das, ―The sorption of lead(II) ions on rice husk ash.,‖ Journal of hazardous materials, vol. 163, no. 2–3, pp. 1254–64, Apr. 2009. J. Febrianto, A. N. Kosasih, J. Sunarso, Y.-H. Ju, N. Indraswati, and S. Ismadji, ―Equilibrium and kinetic studies in adsorption of heavy metals using biosorbent: a summary of recent studies.,‖ Journal of hazardous materials, vol. 162, no. 2–3, pp. 616–45, Mar. 2009. R. Baccar, J. Bouzid, M. Feki, and a Montiel, ―Preparation of activated carbon from Tunisian olive-waste cakes and its application for adsorption of heavy metal ions.,‖ Journal of hazardous materials, vol. 162, no. 2–3, pp. 1522–9, Mar. 2009. Srivastona, S, Goyal, P. Novel biomaterial -Descontamination of toxic metals from wasterwater, 2010, Environmental Science and Engineering: India, p145 Hidalgo Vazquez, A. Biosorcion de plomo y cadmio mediante el aprovechamiento de residuos de madera (Aserrin de pino) y extractos de algas marinas (Alginato de alcio). Trabajo de investigación (Biologia). Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo. Facultad de Biologia, México, 2010, p 83. Esquivel. Patricia, Jimenez. Victor. Functional propierties of coffee and coffee by- products. Food Research International 46 (2012) 488 -495. [33] C. Escudero, C. Gabaldón, P. Marzal, and I. Villaescusa, ―Effect of EDTA on divalent metal adsorption onto grape stalk and exhausted coffee wastes.,‖ Journal of hazardous materials, vol. 152, no. 2, pp. 476–85, Apr. 2008. ―AlternativasTecnológicas de reutilización‖ 16 de octubre de 2013. En (http://www.tecnologiaslimpias.org/html/central/311604/311604_reci.htm). LEYVA, Roberto. Importancia y aplicaciones de la adsorción en fase liquida. En: MORENO, Juan Carlos. Sólidos porosos, preparación, caracterización y aplicaciones. Ediciones Uniandes. 2007. p 155 Izquierdo, J. Cunill, F. Tejero, J. Iborra, M. Fite C. Cinetica de reacciones químicas, 2004, Balmes Metodología 16: Barcelona , p 269 S. Taha, S. Ricordel, and I. Cisse, ―Kinetic study and modeling of heavy metals removal by adsorption onto peanut husks incinerated residues,‖ Energy Procedia, vol. 6, pp. 143–152, Jan. 2011. D. D. Do, Adsorption Analysis: Equilibria and Kinetics, vol. 2. Imperial College Press, 1998. a. Ronda, M. a. Martín-Lara, E. Dionisio, G. Blázquez, and M. Calero, ―Effect of lead in biosorption of copper by almond shell,‖ Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, vol. 44, no. 3, pp. 466–473, May 2013. RamosRincon, J. Estudio del proceso de biosorción de colorantes sobre borra (cuncho) de café. Trabajo de investigación (magister en ciencias químicas línea de investigación en termodinámica). Universidad Nacional. Facultad de Ciencias Quimicas, Bogota, 2010 , p 128. E. S. Abdel-Halim and S. S. Al-Deyab, ―Removal of heavy metals from their aqueous solutions through adsorption onto natural polymers,‖ Carbohydrate Polymers, vol. 84, no. 1, pp. 454–458, Feb. 2011. H. Katsumata, S. Kaneco, K. Inomata, K. Itoh, K. Funasaka, K. Masuyama, T. Suzuki, and K. Ohta, ―Removal of heavy metals in rinsing wastewater from plating factory by adsorption with economical viable materials,‖ Journal of Environmental Management, vol. 69, no. 2, pp. 187–191, Oct. 2003. Z. Xuan, Y. Tang, X. Li, Y. Liu, and F. Luo, ―Study on the equilibrium, kinetics and isotherm of biosorption of lead ions onto pretreated chemically modified orange peel,‖ Biochemical Engineering Journal, vol. 31, no. 2, pp. 160–164, Sep. 2006. O. S. Lawal, a R. Sanni, I. a Ajayi, and O. O. Rabiu, ―Equilibrium, thermodynamic and kinetic studies for the biosorption of aqueous lead(II) ions onto the seed husk of Calophyllum inophyllum.,‖ Journal of hazardous materials, vol. 177, no. 1–3, pp. 829–35, May 2010. R. Singh, R. Chadetrik, R. Kumar, K. Bishnoi, D. Bhatia, A. Kumar, N. R. Bishnoi, and N. Singh, ―Biosorption optimization of lead(II), cadmium(II) and copper(II) using response surface methodology and applicability in isotherms and thermodynamics modeling.,‖ Journal of hazardous materials, vol. 174, no. 1–3, pp. 623–34, Feb. 2010. Química de superficies: Adsorción de ácido acético sobre carbón activado. Agosto 8 de 2013. En: (http://sisoyyomismo.files.wordpress.com/2013/04/isotermaadsorcic3b3n.pdf). Universidad de Oviedo. Y. Yus Azila, M. D. Mashitah, and S. Bhatia, ―Process optimization studies of lead (Pb(II)) biosorption onto immobilized cells of Pycnoporus sanguineus using response surface methodology.,‖ Bioresource technology, vol. 99, no. 18, pp. 8549–52, Dec. 2008. M. A. Tofighy and T. Mohammadi, ―Adsorption of divalent heavy metal ions from water using carbon nanotube sheets.,‖ Journal of hazardous materials, vol. 185, no. 1, pp. 140–7, Jan. 2011. J. Aguado, J. M. Arsuaga, A. Arencibia, M. Lindo, and V. Gascón, ―Aqueous heavy metals removal by adsorption on amine-functionalized mesoporous silica.,‖ Journal of hazardous materials, vol. 163, no. 1, pp. 213–21, Apr. 2009. v. nabais, p. nunes, p. carrot, m. ribeiro, a. macias, m.a. diaz, ―production of activated carbons from coffe endocarp by co2 and steam activation‖, Fuel processing technology , vol. 8 9, pp. 2 6 2– 268, nov. 2 0 0 8. M. Zaben, W.K. Mckhamer, ―Renoval of 4- chloro-2 methyl phentoxy acetic acid pesticide using coffe wastes from aqueous solution‖, Arabian Journal of Chemistry, xxx, xxx–xxx, May. 2013 G. Z. Kyzas, N. K. Lazaridis, and A. C. Mitropoulos, ―Removal of dyes from aqueous solutions with untreated coffee residues as potential low-cost adsorbents: Equilibrium, reuse and thermodynamic approach,‖ Chemical Engineering Journal, vol. 189–190, pp. 148–159, May 2012. SKOULIKIDES, T.N. Physical Chemistry I 1.2. Athens Greece: Symetria Editions, 1989. Citado por: ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Purificación del agua. 2 ed. Bogotá D.C: Escuela Colombiana de ingeniería, 2006. 473 p. ISBN 958- 8060-66-4 ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Purificación del agua. 2 ed. Bogotá D.C: Escuela Colombiana de ingeniería, 2006. p 331. ISBN 958-8060-66-4 ARVANITOYANNIS, loannis S. and Varzakas, Theodoros H. Vegetable Waste Management: Treatment Methods and Potential Uses of Treated Waste. En: Waste Management for the Food Industries.Elsevier Inc. 2008. p. 703-761. ALLEN, David. Green Engineering: Environmentally Conscious Desing of Chemical Processes. Person Education, 2001. COULSON, J.M. y RICHARDSON, J.F. Chapter 17, Adsorption. En: Chemical Engineering. 5 ed. Butterworth Heinemann. 2002. p. 970- 1052 DUONG, Do. Adsorption analysis: Equilibria and Kinetics. Imperial College Press. Vol 2. 1998. ISBN 1-86094-130-3. LEYVA, Roberto. Importancia y aplicaciones de la adsorción en fase liquida. En: MORENO, Juan Carlos. Sólidos porosos, preparación, caracterización y aplicaciones. Ediciones Uniandes. 2007. Pg 155-207. SRIVASTAVA, Shalini and GOYAL, Pritee. Novel Biomaterials, Decontamination of toxic metals from Wastewater. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010. ISBN 978-3-642-11328-4. ROUQUEROL, Jean. Adsorption by powders & porous solids. Principles, methodology and applications. Academic Press. 1999. DUONG, Do. Adsorption analysis: Equilibria and Kinetics. Imperial College Press. Vol 2. 1998. ISBN 1-86094-130-3. BOEHM, H. P. Surface oxides on carbon and their analysis: a critical assessment. Carbon. 2002. 40 145-149. Citado por: BRICEÑO, Nelson O; GUZMÁN, Martha y DÍAZ José de J. Grupos superficiales en materiales carbonosos: Caracterización por diferentes técnicas. En: Revista Colombiana de Química, 2007. Vol. 36. No |
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COULSON, J.M. y RICHARDSON, J.F. Chapter 17, Adsorption. En: Chemical Engineering. 5 ed. Butterworth Heinemann. 2002. p. 970- 1052. |
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El equilibrio del proceso fue estudiado por medio de los modelos de isoterma Freundlich y Langmuir. La adsorción de iones Pb2+ se ajustó mejor al modelo de Langmuir, la capacidad de adsorción del material fue de 5.20 mg g-1. El análisis de la tendencia cinética determinó que el proceso sigue el modelo de pseudo segundo orden, dando valor para el coeficiente cinético K2 de 0.082 g min-1 mg-1. Y una capacidad de adsorción máxima de 4.80 mg g-1. El tiempo en el cual el proceso alcanzo el estado estable fue de 30 minutos, hecho favorable para la realización del proceso.PDFapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2CaféIngeniería ambientalAdsorciónTesisTesis ingenieríaFacultad de ingenieríaIngeniería ambientalCaféProducto vegetalMedio ambienteAdsorciónCinéticaIsotermaRemociónCascarilla de CaféCaféCascaraEvaluación de la cascarilla de café como material adsorbente para la remoción de iones plomo Pb2+ presente en soluciones acuosasTesis de Pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisS. Sanae, K. Yoshihara, K. Moriyama, M. Machida, H. Tatsumoto, ―Influence of activated carbon surface acidity on adsorption of heavy metal ions and aromatics from aqueous solution‖, Applied Surface Science ,vol. 253, no. 1, pp. 8554–8559, April. (2007).A. Maryam, T. Mohammadi, ―Adsorption of divalent heavy metal ions from water using carbon nanotube sheets‖, Journal of Hazardous Materials, vol. 185, no. 2-3, pp. 140–147, sep (2011).Krishna, G. Susmita, ―Adsorption of a few heavy metals on natural and modified kaolinite and montmorillonite: A review‖, Advances in Colloid and Interface Science, vol. 140, no. 3-4, pp. 114–131, January (2011).Orlando. U. S, Baes. A. U, Nishijima. W, Okada. M. A new procedure to produce lignocellulosic anion exchangers from agricultural waste materials. Biosource Technology 83 (2002) 195 – 198. sAPHA; AWWA and WPCF. Métodos Normalizados para el análisis de aguas potables y residuales. Díaz de Santos S.A. ediciones. Edicion 17.R. Vinodh, R. Padmavathi, and D. Sangeetha, ―Separation of heavy metals from water samples using anion exchange polymers by adsorption process,‖ Desalination, vol. 267, no. 2–3, pp. 267–276, Feb. 2011A. Safa Özcan, S. Tunali, T. Akar, and A. Özcan, ―Biosorption of lead(II) ions onto waste biomass of Phaseolus vulgaris L.: estimation of the equilibrium, kinetic and thermodynamic parameters,‖ Desalination, vol. 244, no. 1–3, pp. 188–198, Aug. 2009.M. Momčilović, M. Purenović, A. Bojić, A. Zarubica, and M. Ranđelović, ―Removal of lead(II) ions from aqueous solutions by adsorption onto pine cone activated carbon,‖ Desalination, vol. 276, no. 1–3, pp. 53–59, Aug. 2011S. Qaiser, A. R. Saleemi, and M. Umar, ―Biosorption of lead from aqueous solution by Ficus religiosa leaves: batch and column study.,‖ Journal of hazardous materials, vol. 166, no. 2–3, pp. 998–1005, Jul. 2009A. Bhatnagar and M. Sillanpää, ―Utilization of agro-industrial and municipal waste materials as potential adsorbents for water treatment—A review,‖ Chemical Engineering Journal, vol. 157, no. 2–3, pp. 277–296, Mar. 2010.M. A. Ahmad and N. K. Rahman, ―Equilibrium, kinetics and thermodynamic of Remazol Brilliant Orange 3R dye adsorption on coffee husk-based activated carbon,‖ Chemical Engineering Journal, vol. 170, no. 1, pp. 154–161, May 2011.S. T. Akar, A. Gorgulu, B. Anilan, Z. Kaynak, and T. Akar, ―Investigation of the biosorption characteristics of lead(II) ions onto Symphoricarpus albus: Batch and dynamic flow studies.,‖ Journal of hazardous materials, vol. 165, no. 1–3, pp. 126– 33, Jun. 2009.A. Demirbas, ―Heavy metal adsorption onto agro-based waste materials: A review,‖ Journal of Hazardous Materials, vol. 157, no. 2–3, pp. 220–229, Sep. 2008.Dr. SATRIO, justinus. Potencial de la cascarilla de café como fuente de energía combustible y químicos En: 1er congreso cafetero del norte de Nicaragua, Villanova University: (25 may,2012),p28.A. Demirbas, ―Adsorption of lead and cadmium ions in aqueous solutions onto modified lignin from alkali glycerol delignication,‖ Journal of Hazardous Materials, vol. 109, no. 1–3, pp. 221–226, Jun. 2004.M. Iqbal, A. Saeed, and S. I. Zafar, ―FTIR spectrophotometry, kinetics and adsorption isotherms modeling, ion exchange, and EDX analysis for understanding the mechanism of Cd(2+) and Pb(2+) removal by mango peel waste.,‖ Journal of hazardous materials, vol. 164, no. 1, pp. 161–71, May 2009.Mendoza colina, E . Remocion de Pb (II) de soluciones mediante carbón activado experimentos en lotes. Trabajo de investigacions (Magister en ciencias químicas) Universidad Nacional. Fcultad de Ciencias Quimicas, Bogota, 2007, p51.I. Mg, Q. Ana, and L. Siccha, ―UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO Facultad de Ciencias de la Salud Escuela Profesional de Enfermería ‗ Eficacia de la biosorción de Plomo mediante cochayuyo pre-tratado ( Chondracanthus chamissoi ) ‘,‖ 2012.T. Bahadir, G. Bakan, L. Altas, and H. Buyukgungor, ―The investigation of lead removal by biosorption: An application at storage battery industry wastewaters,‖ Enzyme and Microbial Technology, vol. 41, no. 1–2, pp. 98–102, Jul. 2007.E. Pehlivan, T. Altun, S. Cetin, and M. Iqbal Bhanger, ―Lead sorption by waste biomass of hazelnut and almond shell.,‖ Journal of hazardous materials, vol. 167, no. 1–3, pp. 1203–8, Aug. 2009.B. Nasernejad, T. E. Zadeh, B. B. Pour, M. E. Bygi, and a. Zamani, ―Camparison for biosorption modeling of heavy metals (Cr (III), Cu (II), Zn (II)) adsorption from wastewater by carrot residues,‖ Process Biochemistry, vol. 40, no. 3–4, pp. 1319–1322, Mar. 2005.L. de Pablo, M. L. Chávez, and M. Abatal, ―Adsorption of heavy metals in acid to alkaline environments by montmorillonite and Ca-montmorillonite,‖ Chemical Engineering Journal, vol. 171, no. 3, pp. 1276–1286, Jul. 2011.Orlando. U. S, Okuda. T, Baes. A. U, Nishijima. W., Okada. M. Chemical properties of anion-exchangers prepared from waste natural materials. Reactive & Functional Polymers 55 (2003) 311 – 318.M. Mori, Y. Sekine, N. Hara, K. Nakarai, Y. Suzuki, H. Kuge, Y. Kobayashi, A. Arai, and H. Itabashi, ―Adsorptivity of heavy metals CuII, CdII, and PbII on woodchip-mixed porous mortar,‖ Chemical Engineering Journal, vol. 215–216, pp. 202–208, Jan. 2013.T. K. Naiya, A. K. Bhattacharya, S. Mandal, and S. K. Das, ―The sorption of lead(II) ions on rice husk ash.,‖ Journal of hazardous materials, vol. 163, no. 2–3, pp. 1254–64, Apr. 2009.E. Pehlivan, T. Altun, S. Cetin, and M. Iqbal Bhanger, ―Lead sorption by waste biomass of hazelnut and almond shell.,‖ Journal of hazardous materials, vol. 167, no. 1–3, pp. 1203–8, Aug. 2009T. K. Naiya, A. K. Bhattacharya, S. Mandal, and S. K. Das, ―The sorption of lead(II) ions on rice husk ash.,‖ Journal of hazardous materials, vol. 163, no. 2–3, pp. 1254–64, Apr. 2009.J. Febrianto, A. N. Kosasih, J. Sunarso, Y.-H. Ju, N. Indraswati, and S. Ismadji, ―Equilibrium and kinetic studies in adsorption of heavy metals using biosorbent: a summary of recent studies.,‖ Journal of hazardous materials, vol. 162, no. 2–3, pp. 616–45, Mar. 2009.R. Baccar, J. Bouzid, M. Feki, and a Montiel, ―Preparation of activated carbon from Tunisian olive-waste cakes and its application for adsorption of heavy metal ions.,‖ Journal of hazardous materials, vol. 162, no. 2–3, pp. 1522–9, Mar. 2009.Srivastona, S, Goyal, P. Novel biomaterial -Descontamination of toxic metals from wasterwater, 2010, Environmental Science and Engineering: India, p145Hidalgo Vazquez, A. Biosorcion de plomo y cadmio mediante el aprovechamiento de residuos de madera (Aserrin de pino) y extractos de algas marinas (Alginato de alcio). Trabajo de investigación (Biologia). Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo. Facultad de Biologia, México, 2010, p 83.Esquivel. Patricia, Jimenez. Victor. Functional propierties of coffee and coffee by- products. Food Research International 46 (2012) 488 -495. [33] C. Escudero, C. Gabaldón, P. Marzal, and I. Villaescusa, ―Effect of EDTA on divalent metal adsorption onto grape stalk and exhausted coffee wastes.,‖ Journal of hazardous materials, vol. 152, no. 2, pp. 476–85, Apr. 2008.―AlternativasTecnológicas de reutilización‖ 16 de octubre de 2013. En (http://www.tecnologiaslimpias.org/html/central/311604/311604_reci.htm).LEYVA, Roberto. Importancia y aplicaciones de la adsorción en fase liquida. En: MORENO, Juan Carlos. Sólidos porosos, preparación, caracterización y aplicaciones. Ediciones Uniandes. 2007. p 155Izquierdo, J. Cunill, F. Tejero, J. Iborra, M. Fite C. Cinetica de reacciones químicas, 2004, Balmes Metodología 16: Barcelona , p 269S. Taha, S. Ricordel, and I. Cisse, ―Kinetic study and modeling of heavy metals removal by adsorption onto peanut husks incinerated residues,‖ Energy Procedia, vol. 6, pp. 143–152, Jan. 2011.D. D. Do, Adsorption Analysis: Equilibria and Kinetics, vol. 2. Imperial College Press, 1998.a. Ronda, M. a. Martín-Lara, E. Dionisio, G. Blázquez, and M. Calero, ―Effect of lead in biosorption of copper by almond shell,‖ Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, vol. 44, no. 3, pp. 466–473, May 2013.RamosRincon, J. Estudio del proceso de biosorción de colorantes sobre borra (cuncho) de café. Trabajo de investigación (magister en ciencias químicas línea de investigación en termodinámica). Universidad Nacional. Facultad de Ciencias Quimicas, Bogota, 2010 , p 128.E. S. Abdel-Halim and S. S. Al-Deyab, ―Removal of heavy metals from their aqueous solutions through adsorption onto natural polymers,‖ Carbohydrate Polymers, vol. 84, no. 1, pp. 454–458, Feb. 2011.H. Katsumata, S. Kaneco, K. Inomata, K. Itoh, K. Funasaka, K. Masuyama, T. Suzuki, and K. Ohta, ―Removal of heavy metals in rinsing wastewater from plating factory by adsorption with economical viable materials,‖ Journal of Environmental Management, vol. 69, no. 2, pp. 187–191, Oct. 2003.Z. Xuan, Y. Tang, X. Li, Y. Liu, and F. Luo, ―Study on the equilibrium, kinetics and isotherm of biosorption of lead ions onto pretreated chemically modified orange peel,‖ Biochemical Engineering Journal, vol. 31, no. 2, pp. 160–164, Sep. 2006.O. S. Lawal, a R. Sanni, I. a Ajayi, and O. O. Rabiu, ―Equilibrium, thermodynamic and kinetic studies for the biosorption of aqueous lead(II) ions onto the seed husk of Calophyllum inophyllum.,‖ Journal of hazardous materials, vol. 177, no. 1–3, pp. 829–35, May 2010.R. Singh, R. Chadetrik, R. Kumar, K. Bishnoi, D. Bhatia, A. Kumar, N. R. Bishnoi, and N. Singh, ―Biosorption optimization of lead(II), cadmium(II) and copper(II) using response surface methodology and applicability in isotherms and thermodynamics modeling.,‖ Journal of hazardous materials, vol. 174, no. 1–3, pp. 623–34, Feb. 2010.Química de superficies: Adsorción de ácido acético sobre carbón activado. Agosto 8 de 2013. En: (http://sisoyyomismo.files.wordpress.com/2013/04/isotermaadsorcic3b3n.pdf). Universidad de Oviedo.Y. Yus Azila, M. D. Mashitah, and S. Bhatia, ―Process optimization studies of lead (Pb(II)) biosorption onto immobilized cells of Pycnoporus sanguineus using response surface methodology.,‖ Bioresource technology, vol. 99, no. 18, pp. 8549–52, Dec. 2008.M. A. Tofighy and T. Mohammadi, ―Adsorption of divalent heavy metal ions from water using carbon nanotube sheets.,‖ Journal of hazardous materials, vol. 185, no. 1, pp. 140–7, Jan. 2011.J. Aguado, J. M. Arsuaga, A. Arencibia, M. Lindo, and V. Gascón, ―Aqueous heavy metals removal by adsorption on amine-functionalized mesoporous silica.,‖ Journal of hazardous materials, vol. 163, no. 1, pp. 213–21, Apr. 2009.v. nabais, p. nunes, p. carrot, m. ribeiro, a. macias, m.a. diaz, ―production of activated carbons from coffe endocarp by co2 and steam activation‖, Fuel processing technology , vol. 8 9, pp. 2 6 2– 268, nov. 2 0 0 8.M. Zaben, W.K. Mckhamer, ―Renoval of 4- chloro-2 methyl phentoxy acetic acid pesticide using coffe wastes from aqueous solution‖, Arabian Journal of Chemistry, xxx, xxx–xxx, May. 2013G. Z. Kyzas, N. K. Lazaridis, and A. C. Mitropoulos, ―Removal of dyes from aqueous solutions with untreated coffee residues as potential low-cost adsorbents: Equilibrium, reuse and thermodynamic approach,‖ Chemical Engineering Journal, vol. 189–190, pp. 148–159, May 2012.SKOULIKIDES, T.N. Physical Chemistry I 1.2. Athens Greece: Symetria Editions, 1989. Citado por: ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Purificación del agua. 2 ed. Bogotá D.C: Escuela Colombiana de ingeniería, 2006. 473 p. ISBN 958- 8060-66-4ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Purificación del agua. 2 ed. Bogotá D.C: Escuela Colombiana de ingeniería, 2006. p 331. ISBN 958-8060-66-4ARVANITOYANNIS, loannis S. and Varzakas, Theodoros H. Vegetable Waste Management: Treatment Methods and Potential Uses of Treated Waste. En: Waste Management for the Food Industries.Elsevier Inc. 2008. p. 703-761.ALLEN, David. Green Engineering: Environmentally Conscious Desing of Chemical Processes. Person Education, 2001.COULSON, J.M. y RICHARDSON, J.F. Chapter 17, Adsorption. En: Chemical Engineering. 5 ed. Butterworth Heinemann. 2002. p. 970- 1052DUONG, Do. Adsorption analysis: Equilibria and Kinetics. Imperial College Press. Vol 2. 1998. ISBN 1-86094-130-3.LEYVA, Roberto. Importancia y aplicaciones de la adsorción en fase liquida. En: MORENO, Juan Carlos. Sólidos porosos, preparación, caracterización y aplicaciones. Ediciones Uniandes. 2007. Pg 155-207.SRIVASTAVA, Shalini and GOYAL, Pritee. Novel Biomaterials, Decontamination of toxic metals from Wastewater. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010. ISBN 978-3-642-11328-4.ROUQUEROL, Jean. Adsorption by powders & porous solids. Principles, methodology and applications. Academic Press. 1999.DUONG, Do. Adsorption analysis: Equilibria and Kinetics. Imperial College Press. Vol 2. 1998. ISBN 1-86094-130-3.BOEHM, H. P. Surface oxides on carbon and their analysis: a critical assessment. Carbon. 2002. 40 145-149. Citado por: BRICEÑO, Nelson O; GUZMÁN, Martha y DÍAZ José de J. Grupos superficiales en materiales carbonosos: Caracterización por diferentes técnicas. En: Revista Colombiana de Química, 2007. Vol. 36. NoCOULSON, J.M. y RICHARDSON, J.F. Chapter 17, Adsorption. En: Chemical Engineering. 5 ed. Butterworth Heinemann. 2002. p. 970- 1052.THUMBNAILDOCUMENTO FINAL LAURA BARÓN.pdf.jpgDOCUMENTO FINAL LAURA BARÓN.pdf.jpgimage/png38254http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/11234/3/DOCUMENTO%20FINAL%20LAURA%20BAR%c3%93N.pdf.jpgfdeff01497c9ad0122861e74945e9e10MD53ORIGINALDOCUMENTO FINAL LAURA BARÓN.pdfDOCUMENTO FINAL LAURA BARÓN.pdfBarónPachecoLauraJohana2014application/pdf899033http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/11234/1/DOCUMENTO%20FINAL%20LAURA%20BAR%c3%93N.pdf1fb815d454786b02f8a947c16303aafeMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/11234/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD5210901/11234oai:repository.unilibre.edu.co:10901/112342024-09-02 16:36:11.254Repositorio Institucional Unilibrerepositorio@unilibrebog.edu.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 |