Síntesis de nanopartículas de plata depositadas in situ en disilicato de litio para su uso como catalizador

El agua cumple un papel importante en la industria como materia prima en sus procesos y medio de remoción de sus residuos, provocando una variación negativa en las características del recurso hídrico. Entre las industrias presentes en Colombia, el sector textil genera una serie de problemas ambienta...

Full description

Autores:
Castañeda Pinto, Julieth Rocío
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Repositorio Institucional USTA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/18703
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11634/18703
Palabra clave:
Eutrophication
Recalcitrant compounds
Silver nanoparticles
Lithium disilicate
Catalytic activity
Spectrophotometry
XRD
SEM
DLS
FT-IR
EDS
Síntesis química
Nanopartículas
Catalizadores metálicos
Eutrofización
Espectrofotometría
Eutrofización
Compuestos recalcitrantes
Nanopartículas de plata
Disilicato de litio
Actividad catalítica
Espectrofotometría
XRD
SEM
DLS
FT-IR
EDS
Rights
openAccess
License
Abierto (Texto Completo)
id SANTTOMAS2_46318549de4dc121aaffd6fce2fcfa1c
oai_identifier_str oai:repository.usta.edu.co:11634/18703
network_acronym_str SANTTOMAS2
network_name_str Repositorio Institucional USTA
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Síntesis de nanopartículas de plata depositadas in situ en disilicato de litio para su uso como catalizador
title Síntesis de nanopartículas de plata depositadas in situ en disilicato de litio para su uso como catalizador
spellingShingle Síntesis de nanopartículas de plata depositadas in situ en disilicato de litio para su uso como catalizador
Eutrophication
Recalcitrant compounds
Silver nanoparticles
Lithium disilicate
Catalytic activity
Spectrophotometry
XRD
SEM
DLS
FT-IR
EDS
Síntesis química
Nanopartículas
Catalizadores metálicos
Eutrofización
Espectrofotometría
Eutrofización
Compuestos recalcitrantes
Nanopartículas de plata
Disilicato de litio
Actividad catalítica
Espectrofotometría
XRD
SEM
DLS
FT-IR
EDS
title_short Síntesis de nanopartículas de plata depositadas in situ en disilicato de litio para su uso como catalizador
title_full Síntesis de nanopartículas de plata depositadas in situ en disilicato de litio para su uso como catalizador
title_fullStr Síntesis de nanopartículas de plata depositadas in situ en disilicato de litio para su uso como catalizador
title_full_unstemmed Síntesis de nanopartículas de plata depositadas in situ en disilicato de litio para su uso como catalizador
title_sort Síntesis de nanopartículas de plata depositadas in situ en disilicato de litio para su uso como catalizador
dc.creator.fl_str_mv Castañeda Pinto, Julieth Rocío
dc.contributor.advisor.spa.fl_str_mv Candela Soto, Angélica María
Gutiérrez Becerra, Alberto
Jáuregi Gómez, Daniel
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Castañeda Pinto, Julieth Rocío
dc.subject.keyword.spa.fl_str_mv Eutrophication
Recalcitrant compounds
Silver nanoparticles
Lithium disilicate
Catalytic activity
Spectrophotometry
XRD
SEM
DLS
FT-IR
EDS
topic Eutrophication
Recalcitrant compounds
Silver nanoparticles
Lithium disilicate
Catalytic activity
Spectrophotometry
XRD
SEM
DLS
FT-IR
EDS
Síntesis química
Nanopartículas
Catalizadores metálicos
Eutrofización
Espectrofotometría
Eutrofización
Compuestos recalcitrantes
Nanopartículas de plata
Disilicato de litio
Actividad catalítica
Espectrofotometría
XRD
SEM
DLS
FT-IR
EDS
dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv Síntesis química
Nanopartículas
Catalizadores metálicos
Eutrofización
Espectrofotometría
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Eutrofización
Compuestos recalcitrantes
Nanopartículas de plata
Disilicato de litio
Actividad catalítica
Espectrofotometría
XRD
SEM
DLS
FT-IR
EDS
description El agua cumple un papel importante en la industria como materia prima en sus procesos y medio de remoción de sus residuos, provocando una variación negativa en las características del recurso hídrico. Entre las industrias presentes en Colombia, el sector textil genera una serie de problemas ambientales por la carga de colorantes utilizado en el área de teñido. El p-nitrofenol es uno de los principales colorantes responsables de efectos nocivos en el agua porque produce su eutrofización, formación de compuestos recalcitrantes y la disminución del oxígeno disuelto (OD). En este trabajo de investigación, se realizó la síntesis de tres tipos de nanopartículas de plata (AgNPs) depositadas in situ en disilicato de litio para evaluar su actividad catalítica en la reducción del p-nitrofenol (4NP) a p-aminofenol (AP) con borohidruro de sodio. Al finalizar la reducción, se realizó un monitoreo usando la técnica de espectroscopia infrarroja a la solución catalizada, observándose picos característicos que indicaban la presencia del 4AP tales como: un pico de tensión asimétrico del enlace N-H a 3400 cm-1 y en la región de 1800 cm-1 los picos característicos de aromáticos para-sustituidos, indicando la presencia del 4AP. Además, se observó que las AgNPs reducen el 4NP de un 80 al 100% en un tiempo de entre 8 y 39 minutos, dependiendo del tipo de AgNPs sintetizado. Las AgNPs fueron caracterizadas con dispersión dinámica de luz (DLS), microscopia electrónica de barrido (SEM) y espectroscopia de energía dispersiva de rayos X (EDS), confirmando que las AgNPs tienen un tamaño que oscila entre los 15.6 y 30 nm; y además permanecen adsorbidas en la superficie del disilicato de litio. Los resultados muestran que los sistemas propuestos son una alternativa para el pre-tratamiento de compuestos recalcitrantes del agua.
publishDate 2019
dc.date.accessioned.spa.fl_str_mv 2019-09-16T22:54:39Z
dc.date.available.spa.fl_str_mv 2019-09-16T22:54:39Z
dc.date.issued.spa.fl_str_mv 2019-09-13
dc.type.local.spa.fl_str_mv Trabajo de grado
dc.type.version.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.category.spa.fl_str_mv Formación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Pregrado
dc.type.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.drive.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str acceptedVersion
dc.identifier.citation.spa.fl_str_mv Castañeda Pinto, J. R. (2019). Síntesis de nanopartículas de plata depositadas in situ en disilicato de litio para su uso como catalizador [Tesis de Pregrado]. Universidad Santo Tomás, Bucaramanga, Colombia
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/11634/18703
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv instname:Universidad Santo Tomás
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv repourl:https://repository.usta.edu.co
identifier_str_mv Castañeda Pinto, J. R. (2019). Síntesis de nanopartículas de plata depositadas in situ en disilicato de litio para su uso como catalizador [Tesis de Pregrado]. Universidad Santo Tomás, Bucaramanga, Colombia
reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás
instname:Universidad Santo Tomás
repourl:https://repository.usta.edu.co
url http://hdl.handle.net/11634/18703
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.spa.fl_str_mv Alfonso, H., Sarmiento, R., Antonio, J., & Lobo, C. (2012). Hidrogenación de p-nitrofenol mediante el uso de catalizadores de Ir , Ni e Ir-Ni soportados en TiO 2, 21(32), 63–72.
Bai, L., Zhang, S., Chen, Q., & Gao, C. (2017). Synthesis of Ultrasmall Platinum Nanoparticles on Polymer Nanoshells for Size-Dependent Catalytic Oxidation Reactions. https://doi.org/10.1021/acsami.6b16857
Bermeo Garay, M., & Tinoco Gómez, O. (2016). Remoción de colorantes de efluente sintético de industria textil aplicando tecnología avanzada. Industrial Data. https://doi.org/10.15381/idata.v19i2.12844
FUNDES. (2003). Guía de Buenas Prácticas para el Sector Textiles. Retrieved from http://www.corporacionambientalempresarial.org.co/documentos/Guia_sector_textiles.pdf
Tecnológica, C. Y. (2014). “ Síntesis de Nanopartículas Metálicas y su Aplicación en la Reducción de 4-Nitrofenol por un Consorcio Microbiano Anaerobio .”
Alginato De Calcio Y De Bario, I. E., Humberto Alvarez Valencia, L., María Teresa Garza González Comité Tutorial, D., Allan Blanco Gámez Comité Tutorial, E., & Javier López Chuken Comité Tutorial, U. (n.d.). BIOTRANSFORMACIÓN REDUCTIVA DE 4-NITROFENOL UTILIZANDO ANTRAQUINONA-2-SULFONATO Y Geobacter sulfurreducens.
Alivisatos, A. P. (1996). Semiconductor clusters, nanocrystals, and quantum dots. Science. https://doi.org/10.1126/science.271.5251.933
Alivisatos, A. P., Harris, A. L., Levinos, N. J., Steigerwald, M. L., & Brus, L. E. (1988). Electronic states of semiconductor clusters: Homogeneous and inhomogeneous broadening of the optical spectrum. The Journal of Chemical Physics. https://doi.org/10.1063/1.454833
Ananda Murthy, H. C., Abebe, B., C H, P., & Shantaveerayya, K. (2019). A Review on Green Synthesis and Applications of Cu and CuO Nanoparticles. Material Science Research India. https://doi.org/10.13005/msri/150311
Barbosa, E. C. M., Fiorio, J. L., Mou, T., Wang, B., Rossi, L. M., & Camargo, P. H. C. (2018). Reaction Pathway Dependence in Plasmonic Catalysis: Hydrogenation as a Model Molecular Transformation. Chemistry – A European Journal, 24(47), 12330–12339. https://doi.org/10.1002/CHEM.201705749@10.1002/(ISSN)1521-3765.YOUNGCHEMIST2018
Bermeo Garay, M., & Tinoco Gómez, O. (2016). Remoción de colorantes de efluente sintético de industria textil aplicando tecnología avanzada. Industrial Data. https://doi.org/10.15381/idata.v19i2.12844
Cao, G. (2004). Nanosructures & Nanomaterials: Synthesis, Properties & applications (first edit). London: Imperial College Press.
Cao, G. (2012). Nanostructures and Nanomaterials. In Nanostructures and Nanomaterials. https://doi.org/10.1142/p305
Cao, H. L., Huang, H. B., Chen, Z., Karadeniz, B., Lü, J., & Cao, R. (2017). Ultrafine Silver Nanoparticles Supported on a Conjugated Microporous Polymer as High-Performance Nanocatalysts for Nitrophenol Reduction. ACS Applied Materials and Interfaces. https://doi.org/10.1021/acsami.6b13186
Carabineiro, S. A. C., Bogdanchikova, N., Avalos-borja, M., Pestryakov, A., & Pedro, B. (2011). Gold Supported on Metal Oxides for Carbon Monoxide Oxidation, 4(2), 180–193. https://doi.org/10.1007/s12274-010-0068-7
Carlos García-Velasco, A., Báez-Rodríguez, A., Soriano-Rosales, G., Smek-Baños, H., Luna-Cervantes, M., Ceballos-Valle, A. M., & Zamora, L. (2018). (No Title). Ciencia y Nanociencia |, 1(1). Retrieved from www.revistamcyn.mx
Carreras, J. (2014). Catálisis homogénea con oro : desde los primeros pasos hasta la fi ebre del oro (Vol. 110, pp. 140–143).
Castillo, F. D. del. (2012). Fes-Cuautitlán Departamento De Ingeniería Introducción a Los Nanomateriales. Retrieved from http://olimpia.cuautitlan2.unam.mx/pagina_ingenieria/mecanica/mat/mat_mec/m6/Introduccion a los nanomateriales.pdf
Chen, J., Song, M., Li, Y., Zhang, Y., Taya, K., & Li, C. M. (2016). The effect of phytosterol protects rats against 4-nitrophenol-induced liver damage. Environmental Toxicology and Pharmacology. https://doi.org/10.1016/j.etap.2015.12.011
Chytilek, R., Eibl, O., Hrbková, L., Zagrapan, J., & Janovský, J. (2014). Vzhled jako kognitivní zkratka v politickém uvažování: Experimentální studie vlivu stereotypu na hodnocení politiku v prostredí se silnou prítomností politickỳch témat. Socialni Studia/Social Studies, 11(1), 81–108.
Claudia Gutiérrez Wing, P. E. (n.d.). Las NANOPARTÍCULAS: pequeñas estructuras con gran potencial ¿Por qué el interés en estos materiales? ¿Qué aplicaciones tienen?
Consideraciones de los materiales disponibles en América Latina para la fabricación de coronas cerámicas libres de metal. (2010). Medicina Oral, 12(2), 67–81.
Cuevas, R. (n.d.). Métodos de Preparación de catalizadores sólidos.
Du, X., He, J., Zhu, J., Sun, L., & An, S. (2012). Ag-deposited silica-coated Fe 3 O 4 magnetic nanoparticles catalyzed reduction of p-nitrophenol. Applied Surface Science. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2011.10.122
Elsa Miriam Arce Estrada Nicolás Alonso Vante, D., & en Juan Manuel Mora Hernández, M. C. (n.d.). INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA QUIMICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS TESIS Para la obtención del grado de
FLACSO (Organization). Sede Académica de México, L. E., Córdova R., M. G., & Ávalos B., B. (2013). Perfiles latinoamericanos : revista de la Sede Académica de México de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Perfiles Latinoamericanos.
García, I. N. (2015). Síntesis verde de nanopartículas para la eliminación de colorantes en medios acuosos. Tesis doctoral, Universidade da Coruña, Facultade de Ciencias. Retrieved from https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/14826/NeiraGarcia_Iago_TFG_2015.pdf?sequence=2&isAllowed=y%0Ahttp://hdl.handle.net/2183/14826
Gómez, C., Christensen, C., Strumia, M., & Magario, I. (n.d.). VIII CAIQ2015 y 3 JASP MODELADO DE LA REDUCCIÓN DE 4-NITROFENOL CATALIZADA POR NANOPARTÍCULAS DE PLATA SOPORTADA SOBRE REDES POLIMÉRICAS POROSAS.
Guo, P., Tang, L., Tang, J., Zeng, G., Huang, B., Dong, H., … Tan, S. (2016). Catalytic reduction-adsorption for removal of p-nitrophenol and its conversion p-aminophenol from water by gold nanoparticles supported on oxidized mesoporous carbon. Journal of Colloid and Interface Science. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2016.01.063
Hidrógeno, D. E., & López Suárez, I. (2010). UNIVERSIDAD DE OVIEDO.
Hormozi-nezhad, M. R., Jalali-heravi, M., & Robatjazi, H. (2012). Colloids and Surfaces A : Physicochemical and Engineering Aspects Controlling aspect ratio of colloidal silver nanorods using response surface methodology. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 393, 46–52. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2011.10.023
Huang, S., Li, Y., Wei, S., Huang, Z., Gao, W., & Cao, P. (2017). Journal of the European Ceramic Society A novel high-strength lithium disilicate glass-ceramic featuring a highly intertwined microstructure. Journal of the European Ceramic Society, 37(3), 1083–1094. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2016.10.020
Iranpoor, N., Firouzabadi, H., Safavi, A., Motevalli, S., & Doroodmand, M. M. (2012). Palladium nanoparticles supported on SiO2 by chemical vapor deposition (CVD) technique as efficient catalyst for Suzuki-Miyaura coupling of aryl bromides and iodides: selective coupling of halophenols. Applied Organometallic Chemistry, 26(8), 417–424. https://doi.org/10.1002/aoc.2868
Juárez, B. H. (2011). Nanopartículas semiconductoras coloidales y aplicaciones (Vol. 107, pp. 229–236).
Khoshnamvand, M., Huo, C., & Liu, J. (2019). Silver nanoparticles synthesized using Allium ampeloprasum L. leaf extract: Characterization and performance in catalytic reduction of 4-nitrophenol and antioxidant activity. Journal of Molecular Structure. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2018.07.089
Kihara, T. (2007). Intermolecular Forces and Equation of State of Gases. https://doi.org/10.1002/9780470143476.ch9
Kulkarni, S. K. (2015). Introduction to Quantum Mechanics. In Nanotechnology: Principles and Practices (pp. 1–29). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-09171-6_1
Li, D., Li, X. C., Zhang, Z. Z., Zhang, S. F., & He, L. (2018). Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials Understanding the mechanism for the mechanical property degradation of a lithium disilicate glass-ceramic by annealing, 78(November 2017), 28–35. https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2017.11.003
Lien, W., Roberts, H. W., Platt, J. A., Vandewalle, K. S., Hill, T. J., & Chu, T. M. G. (2015). Microstructural evolution and physical behavior of a lithium disilicate glass-ceramic. Dental Materials. https://doi.org/10.1016/j.dental.2015.05.003
Liu, R.-S., Chen, H.-M., & Hu, S.-F. (2007). Synthesis and characterization of nano metals with core-shell structure. China Particuology. https://doi.org/10.1016/s1672-2515(07)60048-7
López, N. (2011). El uso de modelos teóricos en catálisis heterogénea : . por qué usamos ordenadores (Vol. 107, pp. 343–349).
Luty-błocho, M., Fitzner, K., Hessel, V., Löb, P., Maskos, M., & Metzke, D. (2011). Synthesis of gold nanoparticles in an interdigital micromixer using ascorbic acid and sodium borohydride as reducers, 171, 279–290. https://doi.org/10.1016/j.cej.2011.03.104
Mansilla, H. (2001). CAPITULO 13 : Tratamiento de Residuos Líquidos de la Industria de Celulosa y Textil.
Mastuti Widi Lestari, 4350407040. (2012). SINTESIS DAN KARAKTERISASI NANOKATALIS CuO/TiO2 YANG DIAPLIKASIKAN PADA PROSES DEGRADASI LIMBAH FENOL.
Mi, Y., Tu, L., Wang, H., Zeng, W., & Zhang, C. (2013). Supplementation with quercetin attenuates 4-nitrophenol-induced testicular toxicity in adult male mice. Anatomical Record. https://doi.org/10.1002/ar.22765
Neira García, I., Herrero Rodríguez, R., & Luis Barriada Pereira, J. (n.d.). Síntesis verde de nanopartículas para la eliminación de colorantes en medios acuosos.
Otazo Sánchez, E. M. (2009). Estudios ambientales realizados en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2004-2009 (p. 217). Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Paco, G., Loza-Murguía, M., Mamani, F., & Sainz, H. (2012). Effect of the californian red worm ( Eisenia foetida ) during the compost. Selva Andina Research Society.
Padilla-Vaca, F., Mendoza-Macías, C. L., Franco, B., Anaya-Velázquez, F., Ponce-Noyola, P., & Flores-Martínez, A. (2018). El mundo micro en el mundo nano: importancia y desarrollo de nanomateriales para el combate de las enfermedades causadas por bacterias, protozoarios y hongos. Mundo Nano. Revista Interdisciplinaria En Nanociencia y Nanotecnología. https://doi.org/10.22201/ceiich.24485691e.2018.21.62591
Pérez, M. (n.d.). La nanotecnología en el mundo de la empresa.
Ramos, K., Sarrin, B., & Jiménez, Y. (2015). Degradation a mixture of ortho and para-nitrophenol by heterogeneous photo-Fenton with MgFeAl-mixed oxide as catalyst. Revista Ingeniería UC (Vol. 22).
Reimer, Ludwig, Kohl, H. (2008). Transmission Electron Microscopy. Springer Series in Optical Sciences.
Resolución 0631 de 2015. (n.d.).
RIOS, L. A., RESTREPO, G. M., VALENCIA, S. H., C., A. F., & Z, D. A. E. (2006). LA HIDROGENACION SELECTIVA DE ACEITES NATURALES A TRAVES DE CATALIZADORES HETEROGENEOS. Scientia et Technica, 2(31). https://doi.org/10.22517/23447214.6441
Rosenkranz, S., Breitung-Faes, S., & Kwade, A. (2011). Experimental investigations and modelling of the ball motion in planetary ball mills. Powder Technology. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2011.05.021
Sánchez, M. M., Teresa, M., & Sánchez, M. (2009). Aula y Laboratorio de Química Estudio histórico-experimental de la catálisis en enseñanzas no universitarias, 105(2), 120–125.
Shen, W., Gao, Z., & Lim, S. Y. (2014). Carbon quantum dots and their applications. Chemical Society Reviews. https://doi.org/10.1039/C4CS00269E
Soler Herrero, J. (2015). (No Title).
Tecnológica, C. Y. (2014). “ Síntesis de Nanopartículas Metálicas y su Aplicación en la Reducción de 4-Nitrofenol por un Consorcio Microbiano Anaerobio .”
dc.rights.local.spa.fl_str_mv Abierto (Texto Completo)
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv Abierto (Texto Completo)
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.coverage.campus.spa.fl_str_mv CRAI-USTA Bucaramanga
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad Santo Tomás
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Pregrado Química Ambiental
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv Facultad de Química Ambiental
institution Universidad Santo Tomás
bitstream.url.fl_str_mv https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/18703/3/2019Cata%c3%b1edaJulieth.pdf
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/18703/7/2019Cata%c3%b1edaJulieth1.pdf
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/18703/5/2019Cata%c3%b1edaJulieth2.pdf
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/18703/8/license.txt
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/18703/9/2019Cata%c3%b1edaJulieth.pdf.jpg
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/18703/10/2019Cata%c3%b1edaJulieth1.pdf.jpg
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/18703/11/2019Cata%c3%b1edaJulieth2.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv 0d948a8c08cc9111c91026ee4d7d26ad
0296cbb9197b242b22523c2f5b905383
769321f7723c18c3019879358fa3aba6
f6b8c5608fa6b2f649b2d63e10c5fa73
2644a1b98933036812bd146b91e164f3
245e3c1c3048cb0df827af90a685fa02
4009f6fd9436fcbff715430501cdd678
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Universidad Santo Tomás
repository.mail.fl_str_mv repositorio@usantotomas.edu.co
_version_ 1782026178331148288
spelling Candela Soto, Angélica MaríaGutiérrez Becerra, AlbertoJáuregi Gómez, DanielCastañeda Pinto, Julieth Rocío2019-09-16T22:54:39Z2019-09-16T22:54:39Z2019-09-13Castañeda Pinto, J. R. (2019). Síntesis de nanopartículas de plata depositadas in situ en disilicato de litio para su uso como catalizador [Tesis de Pregrado]. Universidad Santo Tomás, Bucaramanga, Colombiahttp://hdl.handle.net/11634/18703reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásinstname:Universidad Santo Tomásrepourl:https://repository.usta.edu.coEl agua cumple un papel importante en la industria como materia prima en sus procesos y medio de remoción de sus residuos, provocando una variación negativa en las características del recurso hídrico. Entre las industrias presentes en Colombia, el sector textil genera una serie de problemas ambientales por la carga de colorantes utilizado en el área de teñido. El p-nitrofenol es uno de los principales colorantes responsables de efectos nocivos en el agua porque produce su eutrofización, formación de compuestos recalcitrantes y la disminución del oxígeno disuelto (OD). En este trabajo de investigación, se realizó la síntesis de tres tipos de nanopartículas de plata (AgNPs) depositadas in situ en disilicato de litio para evaluar su actividad catalítica en la reducción del p-nitrofenol (4NP) a p-aminofenol (AP) con borohidruro de sodio. Al finalizar la reducción, se realizó un monitoreo usando la técnica de espectroscopia infrarroja a la solución catalizada, observándose picos característicos que indicaban la presencia del 4AP tales como: un pico de tensión asimétrico del enlace N-H a 3400 cm-1 y en la región de 1800 cm-1 los picos característicos de aromáticos para-sustituidos, indicando la presencia del 4AP. Además, se observó que las AgNPs reducen el 4NP de un 80 al 100% en un tiempo de entre 8 y 39 minutos, dependiendo del tipo de AgNPs sintetizado. Las AgNPs fueron caracterizadas con dispersión dinámica de luz (DLS), microscopia electrónica de barrido (SEM) y espectroscopia de energía dispersiva de rayos X (EDS), confirmando que las AgNPs tienen un tamaño que oscila entre los 15.6 y 30 nm; y además permanecen adsorbidas en la superficie del disilicato de litio. Los resultados muestran que los sistemas propuestos son una alternativa para el pre-tratamiento de compuestos recalcitrantes del agua.Water plays an important role in industry as a raw material in its processes and as a means of removing its waste, causing a negative variation in the characteristics of the water resource. Among the industries present in Colombia, the textile sector generates a series of environmental problems due to the load of dyes used in the dyeing area. P-nitrophenol is one of the main dyes responsible for harmful effects in water because it produces eutrophication, formation of recalcitrant compounds and the reduction of dissolved oxygen (DO). In this research work, three types of silver nanoparticles (AgNPs) deposited in situ in lithium disilicate were synthesized to evaluate their catalytic activity in reducing p-nitrophenol (4NP) to p-aminophenol (AP) with sodium borohydride. At the end of the reduction, a monitoring was performed using the technique of infrared spectroscopy to the catalyzed solution, observing characteristic peaks that indicated the presence of 4AP such as: a peak of asymmetric tension of the N-H bond at 3400 cm-1 and in the region of 1800 cm-1 the characteristic peaks of aromatic para-substituted, indicating the presence of 4AP. In addition, it was observed that the AgNPs reduce the 4NP from 80 to 100% in a time between 8 and 39 minutes, depending on the type of AgNPs synthesized. The AgNPs were characterized with dynamic light scattering (DLS), scanning electron microscopy (SEM) and X-ray energy dispersive spectroscopy (EDS), confirming that the AgNPs have a size ranging from 15.6 to 30 nm; they also remain adsorbed on the surface of lithium disilicate. The results show that the proposed systems are an alternative for pre-treatment of recalcitrant water compoundsQuímico Ambientalhttp://www.ustabuca.edu.co/ustabmanga/presentacionPregradoapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásPregrado Química AmbientalFacultad de Química AmbientalSíntesis de nanopartículas de plata depositadas in situ en disilicato de litio para su uso como catalizadorEutrophicationRecalcitrant compoundsSilver nanoparticlesLithium disilicateCatalytic activitySpectrophotometryXRDSEMDLSFT-IREDSSíntesis químicaNanopartículasCatalizadores metálicosEutrofizaciónEspectrofotometríaEutrofizaciónCompuestos recalcitrantesNanopartículas de plataDisilicato de litioActividad catalíticaEspectrofotometríaXRDSEMDLSFT-IREDSTrabajo de gradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionFormación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisAbierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2CRAI-USTA BucaramangaAlfonso, H., Sarmiento, R., Antonio, J., & Lobo, C. (2012). Hidrogenación de p-nitrofenol mediante el uso de catalizadores de Ir , Ni e Ir-Ni soportados en TiO 2, 21(32), 63–72.Bai, L., Zhang, S., Chen, Q., & Gao, C. (2017). Synthesis of Ultrasmall Platinum Nanoparticles on Polymer Nanoshells for Size-Dependent Catalytic Oxidation Reactions. https://doi.org/10.1021/acsami.6b16857Bermeo Garay, M., & Tinoco Gómez, O. (2016). Remoción de colorantes de efluente sintético de industria textil aplicando tecnología avanzada. Industrial Data. https://doi.org/10.15381/idata.v19i2.12844FUNDES. (2003). Guía de Buenas Prácticas para el Sector Textiles. Retrieved from http://www.corporacionambientalempresarial.org.co/documentos/Guia_sector_textiles.pdfTecnológica, C. Y. (2014). “ Síntesis de Nanopartículas Metálicas y su Aplicación en la Reducción de 4-Nitrofenol por un Consorcio Microbiano Anaerobio .”Alginato De Calcio Y De Bario, I. E., Humberto Alvarez Valencia, L., María Teresa Garza González Comité Tutorial, D., Allan Blanco Gámez Comité Tutorial, E., & Javier López Chuken Comité Tutorial, U. (n.d.). BIOTRANSFORMACIÓN REDUCTIVA DE 4-NITROFENOL UTILIZANDO ANTRAQUINONA-2-SULFONATO Y Geobacter sulfurreducens.Alivisatos, A. P. (1996). Semiconductor clusters, nanocrystals, and quantum dots. Science. https://doi.org/10.1126/science.271.5251.933Alivisatos, A. P., Harris, A. L., Levinos, N. J., Steigerwald, M. L., & Brus, L. E. (1988). Electronic states of semiconductor clusters: Homogeneous and inhomogeneous broadening of the optical spectrum. The Journal of Chemical Physics. https://doi.org/10.1063/1.454833Ananda Murthy, H. C., Abebe, B., C H, P., & Shantaveerayya, K. (2019). A Review on Green Synthesis and Applications of Cu and CuO Nanoparticles. Material Science Research India. https://doi.org/10.13005/msri/150311Barbosa, E. C. M., Fiorio, J. L., Mou, T., Wang, B., Rossi, L. M., & Camargo, P. H. C. (2018). Reaction Pathway Dependence in Plasmonic Catalysis: Hydrogenation as a Model Molecular Transformation. Chemistry – A European Journal, 24(47), 12330–12339. https://doi.org/10.1002/CHEM.201705749@10.1002/(ISSN)1521-3765.YOUNGCHEMIST2018Bermeo Garay, M., & Tinoco Gómez, O. (2016). Remoción de colorantes de efluente sintético de industria textil aplicando tecnología avanzada. Industrial Data. https://doi.org/10.15381/idata.v19i2.12844Cao, G. (2004). Nanosructures & Nanomaterials: Synthesis, Properties & applications (first edit). London: Imperial College Press.Cao, G. (2012). Nanostructures and Nanomaterials. In Nanostructures and Nanomaterials. https://doi.org/10.1142/p305Cao, H. L., Huang, H. B., Chen, Z., Karadeniz, B., Lü, J., & Cao, R. (2017). Ultrafine Silver Nanoparticles Supported on a Conjugated Microporous Polymer as High-Performance Nanocatalysts for Nitrophenol Reduction. ACS Applied Materials and Interfaces. https://doi.org/10.1021/acsami.6b13186Carabineiro, S. A. C., Bogdanchikova, N., Avalos-borja, M., Pestryakov, A., & Pedro, B. (2011). Gold Supported on Metal Oxides for Carbon Monoxide Oxidation, 4(2), 180–193. https://doi.org/10.1007/s12274-010-0068-7Carlos García-Velasco, A., Báez-Rodríguez, A., Soriano-Rosales, G., Smek-Baños, H., Luna-Cervantes, M., Ceballos-Valle, A. M., & Zamora, L. (2018). (No Title). Ciencia y Nanociencia |, 1(1). Retrieved from www.revistamcyn.mxCarreras, J. (2014). Catálisis homogénea con oro : desde los primeros pasos hasta la fi ebre del oro (Vol. 110, pp. 140–143).Castillo, F. D. del. (2012). Fes-Cuautitlán Departamento De Ingeniería Introducción a Los Nanomateriales. Retrieved from http://olimpia.cuautitlan2.unam.mx/pagina_ingenieria/mecanica/mat/mat_mec/m6/Introduccion a los nanomateriales.pdfChen, J., Song, M., Li, Y., Zhang, Y., Taya, K., & Li, C. M. (2016). The effect of phytosterol protects rats against 4-nitrophenol-induced liver damage. Environmental Toxicology and Pharmacology. https://doi.org/10.1016/j.etap.2015.12.011Chytilek, R., Eibl, O., Hrbková, L., Zagrapan, J., & Janovský, J. (2014). Vzhled jako kognitivní zkratka v politickém uvažování: Experimentální studie vlivu stereotypu na hodnocení politiku v prostredí se silnou prítomností politickỳch témat. Socialni Studia/Social Studies, 11(1), 81–108.Claudia Gutiérrez Wing, P. E. (n.d.). Las NANOPARTÍCULAS: pequeñas estructuras con gran potencial ¿Por qué el interés en estos materiales? ¿Qué aplicaciones tienen?Consideraciones de los materiales disponibles en América Latina para la fabricación de coronas cerámicas libres de metal. (2010). Medicina Oral, 12(2), 67–81.Cuevas, R. (n.d.). Métodos de Preparación de catalizadores sólidos.Du, X., He, J., Zhu, J., Sun, L., & An, S. (2012). Ag-deposited silica-coated Fe 3 O 4 magnetic nanoparticles catalyzed reduction of p-nitrophenol. Applied Surface Science. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2011.10.122Elsa Miriam Arce Estrada Nicolás Alonso Vante, D., & en Juan Manuel Mora Hernández, M. C. (n.d.). INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA QUIMICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS TESIS Para la obtención del grado deFLACSO (Organization). Sede Académica de México, L. E., Córdova R., M. G., & Ávalos B., B. (2013). Perfiles latinoamericanos : revista de la Sede Académica de México de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Perfiles Latinoamericanos.García, I. N. (2015). Síntesis verde de nanopartículas para la eliminación de colorantes en medios acuosos. Tesis doctoral, Universidade da Coruña, Facultade de Ciencias. Retrieved from https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/14826/NeiraGarcia_Iago_TFG_2015.pdf?sequence=2&isAllowed=y%0Ahttp://hdl.handle.net/2183/14826Gómez, C., Christensen, C., Strumia, M., & Magario, I. (n.d.). VIII CAIQ2015 y 3 JASP MODELADO DE LA REDUCCIÓN DE 4-NITROFENOL CATALIZADA POR NANOPARTÍCULAS DE PLATA SOPORTADA SOBRE REDES POLIMÉRICAS POROSAS.Guo, P., Tang, L., Tang, J., Zeng, G., Huang, B., Dong, H., … Tan, S. (2016). Catalytic reduction-adsorption for removal of p-nitrophenol and its conversion p-aminophenol from water by gold nanoparticles supported on oxidized mesoporous carbon. Journal of Colloid and Interface Science. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2016.01.063Hidrógeno, D. E., & López Suárez, I. (2010). UNIVERSIDAD DE OVIEDO.Hormozi-nezhad, M. R., Jalali-heravi, M., & Robatjazi, H. (2012). Colloids and Surfaces A : Physicochemical and Engineering Aspects Controlling aspect ratio of colloidal silver nanorods using response surface methodology. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 393, 46–52. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2011.10.023Huang, S., Li, Y., Wei, S., Huang, Z., Gao, W., & Cao, P. (2017). Journal of the European Ceramic Society A novel high-strength lithium disilicate glass-ceramic featuring a highly intertwined microstructure. Journal of the European Ceramic Society, 37(3), 1083–1094. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2016.10.020Iranpoor, N., Firouzabadi, H., Safavi, A., Motevalli, S., & Doroodmand, M. M. (2012). Palladium nanoparticles supported on SiO2 by chemical vapor deposition (CVD) technique as efficient catalyst for Suzuki-Miyaura coupling of aryl bromides and iodides: selective coupling of halophenols. Applied Organometallic Chemistry, 26(8), 417–424. https://doi.org/10.1002/aoc.2868Juárez, B. H. (2011). Nanopartículas semiconductoras coloidales y aplicaciones (Vol. 107, pp. 229–236).Khoshnamvand, M., Huo, C., & Liu, J. (2019). Silver nanoparticles synthesized using Allium ampeloprasum L. leaf extract: Characterization and performance in catalytic reduction of 4-nitrophenol and antioxidant activity. Journal of Molecular Structure. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2018.07.089Kihara, T. (2007). Intermolecular Forces and Equation of State of Gases. https://doi.org/10.1002/9780470143476.ch9Kulkarni, S. K. (2015). Introduction to Quantum Mechanics. In Nanotechnology: Principles and Practices (pp. 1–29). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-09171-6_1Li, D., Li, X. C., Zhang, Z. Z., Zhang, S. F., & He, L. (2018). Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials Understanding the mechanism for the mechanical property degradation of a lithium disilicate glass-ceramic by annealing, 78(November 2017), 28–35. https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2017.11.003Lien, W., Roberts, H. W., Platt, J. A., Vandewalle, K. S., Hill, T. J., & Chu, T. M. G. (2015). Microstructural evolution and physical behavior of a lithium disilicate glass-ceramic. Dental Materials. https://doi.org/10.1016/j.dental.2015.05.003Liu, R.-S., Chen, H.-M., & Hu, S.-F. (2007). Synthesis and characterization of nano metals with core-shell structure. China Particuology. https://doi.org/10.1016/s1672-2515(07)60048-7López, N. (2011). El uso de modelos teóricos en catálisis heterogénea : . por qué usamos ordenadores (Vol. 107, pp. 343–349).Luty-błocho, M., Fitzner, K., Hessel, V., Löb, P., Maskos, M., & Metzke, D. (2011). Synthesis of gold nanoparticles in an interdigital micromixer using ascorbic acid and sodium borohydride as reducers, 171, 279–290. https://doi.org/10.1016/j.cej.2011.03.104Mansilla, H. (2001). CAPITULO 13 : Tratamiento de Residuos Líquidos de la Industria de Celulosa y Textil.Mastuti Widi Lestari, 4350407040. (2012). SINTESIS DAN KARAKTERISASI NANOKATALIS CuO/TiO2 YANG DIAPLIKASIKAN PADA PROSES DEGRADASI LIMBAH FENOL.Mi, Y., Tu, L., Wang, H., Zeng, W., & Zhang, C. (2013). Supplementation with quercetin attenuates 4-nitrophenol-induced testicular toxicity in adult male mice. Anatomical Record. https://doi.org/10.1002/ar.22765Neira García, I., Herrero Rodríguez, R., & Luis Barriada Pereira, J. (n.d.). Síntesis verde de nanopartículas para la eliminación de colorantes en medios acuosos.Otazo Sánchez, E. M. (2009). Estudios ambientales realizados en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2004-2009 (p. 217). Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.Paco, G., Loza-Murguía, M., Mamani, F., & Sainz, H. (2012). Effect of the californian red worm ( Eisenia foetida ) during the compost. Selva Andina Research Society.Padilla-Vaca, F., Mendoza-Macías, C. L., Franco, B., Anaya-Velázquez, F., Ponce-Noyola, P., & Flores-Martínez, A. (2018). El mundo micro en el mundo nano: importancia y desarrollo de nanomateriales para el combate de las enfermedades causadas por bacterias, protozoarios y hongos. Mundo Nano. Revista Interdisciplinaria En Nanociencia y Nanotecnología. https://doi.org/10.22201/ceiich.24485691e.2018.21.62591Pérez, M. (n.d.). La nanotecnología en el mundo de la empresa.Ramos, K., Sarrin, B., & Jiménez, Y. (2015). Degradation a mixture of ortho and para-nitrophenol by heterogeneous photo-Fenton with MgFeAl-mixed oxide as catalyst. Revista Ingeniería UC (Vol. 22).Reimer, Ludwig, Kohl, H. (2008). Transmission Electron Microscopy. Springer Series in Optical Sciences.Resolución 0631 de 2015. (n.d.).RIOS, L. A., RESTREPO, G. M., VALENCIA, S. H., C., A. F., & Z, D. A. E. (2006). LA HIDROGENACION SELECTIVA DE ACEITES NATURALES A TRAVES DE CATALIZADORES HETEROGENEOS. Scientia et Technica, 2(31). https://doi.org/10.22517/23447214.6441Rosenkranz, S., Breitung-Faes, S., & Kwade, A. (2011). Experimental investigations and modelling of the ball motion in planetary ball mills. Powder Technology. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2011.05.021Sánchez, M. M., Teresa, M., & Sánchez, M. (2009). Aula y Laboratorio de Química Estudio histórico-experimental de la catálisis en enseñanzas no universitarias, 105(2), 120–125.Shen, W., Gao, Z., & Lim, S. Y. (2014). Carbon quantum dots and their applications. Chemical Society Reviews. https://doi.org/10.1039/C4CS00269ESoler Herrero, J. (2015). (No Title).Tecnológica, C. Y. (2014). “ Síntesis de Nanopartículas Metálicas y su Aplicación en la Reducción de 4-Nitrofenol por un Consorcio Microbiano Anaerobio .”ORIGINAL2019CatañedaJulieth.pdf2019CatañedaJulieth.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf1661332https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/18703/3/2019Cata%c3%b1edaJulieth.pdf0d948a8c08cc9111c91026ee4d7d26adMD53metadata only access2019CatañedaJulieth1.pdf2019CatañedaJulieth1.pdfCarta de aprobación de la facultadapplication/pdf73640https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/18703/7/2019Cata%c3%b1edaJulieth1.pdf0296cbb9197b242b22523c2f5b905383MD57metadata only access2019CatañedaJulieth2.pdf2019CatañedaJulieth2.pdfAcuerdo de confidencialidadapplication/pdf389229https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/18703/5/2019Cata%c3%b1edaJulieth2.pdf769321f7723c18c3019879358fa3aba6MD55metadata only accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8807https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/18703/8/license.txtf6b8c5608fa6b2f649b2d63e10c5fa73MD58open accessTHUMBNAIL2019CatañedaJulieth.pdf.jpg2019CatañedaJulieth.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5308https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/18703/9/2019Cata%c3%b1edaJulieth.pdf.jpg2644a1b98933036812bd146b91e164f3MD59open access2019CatañedaJulieth1.pdf.jpg2019CatañedaJulieth1.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg7532https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/18703/10/2019Cata%c3%b1edaJulieth1.pdf.jpg245e3c1c3048cb0df827af90a685fa02MD510open access2019CatañedaJulieth2.pdf.jpg2019CatañedaJulieth2.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg10280https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/18703/11/2019Cata%c3%b1edaJulieth2.pdf.jpg4009f6fd9436fcbff715430501cdd678MD511open access11634/18703oai:repository.usta.edu.co:11634/187032022-10-10 15:58:33.816metadata only accessRepositorio Universidad Santo Tomásrepositorio@usantotomas.edu.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