Intensificación de la síntesis de zeolitas a partir de residuos mineros microparticulados mediante el uso de microondas como tecnología no convencional de suministro de energía

ilustraciones, graficas

Autores:
Parada Cuervo, Leonardo
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/81615
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/81615
https://repositorio.unal.edu.co/
Palabra clave:
620 - Ingeniería y operaciones afines::629 - Otras ramas de la ingeniería
Zeolita
Síntesis por microondas
Valorización de residuos
Adsorción
Zeolite
Microwave synthesis
Waste recovery
Adsorption
Mineral
Minerals
Rayos X
X-rays
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
id UNACIONAL2_22ed44e888dbd04cc2a6893d25f20c0e
oai_identifier_str oai:repositorio.unal.edu.co:unal/81615
network_acronym_str UNACIONAL2
network_name_str Universidad Nacional de Colombia
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Intensificación de la síntesis de zeolitas a partir de residuos mineros microparticulados mediante el uso de microondas como tecnología no convencional de suministro de energía
dc.title.translated.eng.fl_str_mv Zeolites synthesis intensification from microparticulate mining residues through use of microwaves as a non-Conventional energy supply technology
title Intensificación de la síntesis de zeolitas a partir de residuos mineros microparticulados mediante el uso de microondas como tecnología no convencional de suministro de energía
spellingShingle Intensificación de la síntesis de zeolitas a partir de residuos mineros microparticulados mediante el uso de microondas como tecnología no convencional de suministro de energía
620 - Ingeniería y operaciones afines::629 - Otras ramas de la ingeniería
Zeolita
Síntesis por microondas
Valorización de residuos
Adsorción
Zeolite
Microwave synthesis
Waste recovery
Adsorption
Mineral
Minerals
Rayos X
X-rays
title_short Intensificación de la síntesis de zeolitas a partir de residuos mineros microparticulados mediante el uso de microondas como tecnología no convencional de suministro de energía
title_full Intensificación de la síntesis de zeolitas a partir de residuos mineros microparticulados mediante el uso de microondas como tecnología no convencional de suministro de energía
title_fullStr Intensificación de la síntesis de zeolitas a partir de residuos mineros microparticulados mediante el uso de microondas como tecnología no convencional de suministro de energía
title_full_unstemmed Intensificación de la síntesis de zeolitas a partir de residuos mineros microparticulados mediante el uso de microondas como tecnología no convencional de suministro de energía
title_sort Intensificación de la síntesis de zeolitas a partir de residuos mineros microparticulados mediante el uso de microondas como tecnología no convencional de suministro de energía
dc.creator.fl_str_mv Parada Cuervo, Leonardo
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Galindo Valbuena, Hugo Martín
Mayorga Betancourt, Manuel Alejandro
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Parada Cuervo, Leonardo
dc.contributor.referee.none.fl_str_mv Monsalve Arias, Mónica Johana
Hernández Fandiño, Orlando
dc.contributor.researchgroup.spa.fl_str_mv Aprovechamiento Energético de Recursos Naturales
dc.subject.ddc.spa.fl_str_mv 620 - Ingeniería y operaciones afines::629 - Otras ramas de la ingeniería
topic 620 - Ingeniería y operaciones afines::629 - Otras ramas de la ingeniería
Zeolita
Síntesis por microondas
Valorización de residuos
Adsorción
Zeolite
Microwave synthesis
Waste recovery
Adsorption
Mineral
Minerals
Rayos X
X-rays
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Zeolita
Síntesis por microondas
Valorización de residuos
Adsorción
dc.subject.proposal.eng.fl_str_mv Zeolite
Microwave synthesis
Waste recovery
Adsorption
dc.subject.unesco.none.fl_str_mv Mineral
Minerals
Rayos X
X-rays
description ilustraciones, graficas
publishDate 2021
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2021
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2022-06-21T17:59:49Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2022-06-21T17:59:49Z
dc.type.spa.fl_str_mv Trabajo de grado - Maestría
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/TM
status_str acceptedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/81615
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv Universidad Nacional de Colombia
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/
url https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/81615
https://repositorio.unal.edu.co/
identifier_str_mv Universidad Nacional de Colombia
Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.spa.fl_str_mv Felipe, M. V. Valoración de Un Residuo Minero Rico En Óxidos de Silicio Mediante Su Transformación Hacia Zeolitas a Través de Un Proceso Hidrotérmico, Universidad Nacional de Colombia, 2014.
Smart, L. E.; Moore, E. A. Solid State Chemistry An Introduction, Third Edit.; Taylor and Francis Group, 2005; Vol. 3. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
Auerbach, S. M.; Carrado, K. A.; Dutta, P. K. Handbook of Zeolite Science and Technology; Marcel Dekker Inc.: New York, 2003. https://doi.org/10.1201/9780203911167-7.
Ameh, A. E.; Fatoba, O. O.; Musyoka, N. M.; Petrik, L. F. Influence of Aluminium Source on the Crystal Structure and Framework Coordination of Al and Si in Fly Ash-Based Zeolite NaA. Powder Technol. 2017, 306, 17–25. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2016.11.003.
Cundy, C. S.; Cox, P. A. The Hydrothermal Synthesis of Zeolites: Precursors, Intermediates and Reaction Mechanism. Microporous Mesoporous Mater. 2005, 82, 1–78. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2005.02.016.
Davis, M. E. Zeolites and Molecular Sieves: Not Just Ordinary Catalysts; 1991; Vol. 30.
Casci, J. L. Zeolite Molecular Sieves: Preparation and Scale-Up. In Microporous and Mesoporous Materials; 2005; Vol. 82, pp 217–226. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2005.01.035.
Khaleque, A.; Alam, M.; Hoque, M.; Mondal, S.; Bin, J.; Xu, B.; Johir, M. A. H.; Krishna, A.; Zhou, J. L.; Boshir, M.; et al. Zeolite Synthesis from Low-Cost Materials and Environmental Applications : A Review. Environ. Adv. J. 2020, 2 (October). https://doi.org/10.1016/j.envadv.2020.100019.
Coronas, J. Present and Future Synthesis Challenges for Zeolites. Chem. Eng. J. J. 2010, 156, 236–242. https://doi.org/10.1016/j.cej.2009.11.006.
Escobar Mesa, M. Zeolita, Mineral Promisorio Que El País Podría Explotar. UN Periódico. Bogotá D.C. November 2013, p 17.
Byrappa, K.; Yoshimura, M. Handbook Hydrothermal Technology; 2000.
Jha, B.; Singh, D. N. Basics of Zeolites. In Advanced Structured Materials; Springer Verlag: Singapore, 2016; Vol. 78, pp 5–31. https://doi.org/10.1007/978-981-10-1404-8_2.
Baerlocher, C.; McCusker, L. B.; Olson, D. H. Atlas of Zeolite Framework Types; Elsevier B.V.: Amsterdam, 2007.
(IZA-SC), S. C. of the I. Z. A. International Zeolite Association http://www.izastructure.org/databases/.
Anuwattana, R.; Balkus, K. J.; Asavapisit, S.; Khummongkol, P. Conventional and Microwave Hydrothermal Synthesis of Zeolite ZSM-5 from the Cupola Slag. Microporous Mesoporous Mater. 2008, 111 (1–3), 260–266. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2007.07.039.
Belviso, C.; Cavalcante, F.; Lettino, A.; Fiore, S. A and X-Type Zeolites Synthesised from Kaolinite at Low Temperature. Appl. Clay Sci. 2013, 80–81, 162–168. https://doi.org/10.1016/j.clay.2013.02.003.
Majdinasab, A. R.; Yuan, Q. Microwave Synthesis of Zeolites from Waste Glass Cullet Using Indirect Fusion and Direct Hydrothermal Methods: A Comparative Study. Ceram. Int. 2019, 45 (2), 2400–2410. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.10.159.
Stafin, G.; Grzebielucka, E. C.; Antunes, S. R. M.; Borges, C. P. F.; de Andrade, A. V. C.; Alves, S. A.; de Souza, É. C. F. Synthesis of Zeolites from Residual Diatomite Using a Microwave-Assisted Hydrothermal Method. Waste Manag. 2021, 126, 853–860. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2021.04.029.
Siqueira Oliveira, A. M.; Paris, E. C.; Giraldi, T. R. GIS Zeolite Obtained by the Microwave-Hydrothermal Method: Synthesis and Evaluation of Its Adsorptive Capacity. Mater. Chem. Phys. 2021, 260 (September 2020), 124142. https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2020.124142.
Zhou, R.; Zhong, S.; Lin, X.; Xu, N. Synthesis of Zeolite T by Microwave and Conventional Heating. Microporous Mesoporous Mater. 2009, 124 (1–3), 117–122. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2009.05.001.
Zeng, X.; Hu, X.; Song, H.; Xia, G.; Shen, Z. Y.; Yu, R.; Moskovits, M. Microwave Synthesis of Zeolites and Their Related Applications. Microporous Mesoporous Mater. 2021, 323 (April), 111262. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2021.111262.
Schwarz, J. A.; Contescu, C.; Contescu, A. Methods for Preparation of Catalytic Materials; 1995; Vol. 95.
Grobet, P. J.; Mortier, W. J.; Vansant, E. F.; Schulz-Ekloff, G. Innovation in Zeolite Materials Science; Elsevier B.V.: Amsterdam, The Nederlands, 1988.
Le, T.; Wang, Q.; Pan, B.; Ravindra, A. V.; Ju, S.; Peng, J. Process Regulation of Microwave Intensified Synthesis of Y-Type Zeolite. Microporous Mesoporous Mater. 2019, 284 (January), 476–485. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2019.04.029.
Hayes, B. L. Microwave Synthesis. Chemistry at the Speed of Light; CEM Publishing: U.S.A, 2002.
Sels, B. F.; Kustov, L. M. Zeolites and Zeolite-like Materials; Sels, B. F., Kustov, L. M., Eds.; Elsevier: Amsterdam, Netherlands, 2016.
Qiu, Q.; Jiang, X.; Lv, G.; Chen, Z.; Lu, S.; Ni, M. Adsorption of Heavy Metal Ions Using Zeolite Materials of Municipal Solid Waste Incineration Fl y Ash Modi Fi Ed by Microwave-Assisted Hydrothermal Treatment. Powder Technol. 2018, 335, 156–163. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2018.05.003.
Cejka, J.; Van Bekkum, H.; Corma, A.; Schüth, F. Introduction to Zeolite Science and Practice, 3rd ed.; Cejka, J., Van Bekkum, H., Corma, A., Schüth, F., Eds.; Elsevier B.V.: Amsterdam, The Netherlands, 2007
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.license.spa.fl_str_mv Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.extent.spa.fl_str_mv xiv, 59 páginas
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad Nacional de Colombia
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Bogotá - Ingeniería - Maestría en Ingeniería - Materiales y Procesos
dc.publisher.department.spa.fl_str_mv Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv Facultad de Ingeniería
dc.publisher.place.spa.fl_str_mv Bogotá, Colombia
dc.publisher.branch.spa.fl_str_mv Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá
institution Universidad Nacional de Colombia
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81615/3/80756636.2021.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81615/4/license.txt
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81615/5/80756636.2021.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv 96fc19ba22793dea2e878609d166fdb3
8153f7789df02f0a4c9e079953658ab2
fb98628fe8fd5bb78594ac28ca0ec9fd
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
repository.mail.fl_str_mv repositorio_nal@unal.edu.co
_version_ 1806886209316716544
spelling Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Galindo Valbuena, Hugo Martín1af7790ec6d2adb530495eb5b29cc096Mayorga Betancourt, Manuel Alejandro3ace50d44cc941fe7e14ce57e90a29bcParada Cuervo, Leonardo19c64c3da17c4447dbef8ba453e55386Monsalve Arias, Mónica JohanaHernández Fandiño, OrlandoAprovechamiento Energético de Recursos Naturales2022-06-21T17:59:49Z2022-06-21T17:59:49Z2021https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/81615Universidad Nacional de ColombiaRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiahttps://repositorio.unal.edu.co/ilustraciones, graficasLa actividad minera desarrollada por la empresa Agregados Cantarrana S.A.S., ubicada en la ciudad de Bogotá - Colombia, genera un residuo sólido que se caracteriza por la alta presencia de óxidos de silicio en su composición, lo que lo convierte en materia prima potencial para la cristalización de zeolitas por medio de activación hidrotérmica, objetivo del presente trabajo de investigación. Fueron llevados a cabo procesos de conversión directa encaminados a la producción de un donor de silicatos acuoso a partir del residuo sólido minero, el cual, junto con el donor de aluminatos solubles, se utilizó en la síntesis hacia la obtención del material zeolítico. La zeolitización involucró la cristalización hidrotérmica del hidrogel precursor, donde el calentamiento fue realizado por microondas a temperaturas entre los 65 °C y 90 °C, intensificando el proceso de reacción permitiendo tiempos de síntesis más cortos. Variables como la temperatura de reacción y el tiempo se controlaron automáticamente. Para la determinación de los tipos de zeolitas obtenidos, fueron realizados procesos de caracterización del material cristalizado. La Difracción de Rayos X (DRX) permitió establecer zeolitas tipo A, Na – X, y sodalita resultados de la síntesis, la Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) permitió dilucidar la morfología de las partículas y agregados de estas zeolitas y la Fluorescencia de Rayos X (FRX) permitió establecer la composición química del material, especialmente la relación [Si / Al] (donor de silicatos / donor de aluminatos). Las zeolitas Na – X fueron evaluadas en la remoción de plomo de soluciones acuosas mediante contacto de equilibrio durante un tiempo de 15 horas. La interpretación de los resultados se efectuó mediante la isoterma de adsorción de Langmuir. (Texto tomado de la fuente)The mining activity carried out by the Agregados Cantarrana SAS company, located in Bogotá - Colombia, generates a solid residue that is characterized by the high presence of silicon oxides in its composition, which makes it a potential raw material for the crystallization of zeolites by hydrothermal activation medium, which was the objective of this research work. Direct conversion processes were carried out aimed at the production of an aqueous silicate donor from the solid mining residue, which, together with the soluble aluminate donor, was used in the synthesis to obtain the zeolitic material. Zeolitization involved hydrothermal crystallization of the precursor hydrogel, where the heating was carried out by microwaves at temperatures between 65 °C and 90 °C, intensifying the reaction process, allowing shorter synthesis times. Variables such as reaction temperature and time were automatically controlled. To determine the types of zeolites obtained, characterization processes of the crystallized material were carried out. X – Ray Diffraction (XRD) allowed to establish A, Na – X and Sodalite zeolites types for synthesis results, Scanning Electron Microscopy (SEM) allowed to elucidate the morphology of the particles and aggregates of these zeolites and the X – Ray Fluorescence (XRF) allowed to establish the chemical composition of the material, especially the [Si / Al] ratio (silicate donor / aluminate donor). The Na – X zeolites were evaluated in the removal of lead from aqueous solutions by equilibrium contact for a time of 15 hours. The interpretation of the results was carried out using the Langmuir adsorption isotherm.MaestríaMagíster en Ingeniería - Materiales y ProcesosAprovechamiento de residuos sólidos minerosxiv, 59 páginasapplication/pdfspaUniversidad Nacional de ColombiaBogotá - Ingeniería - Maestría en Ingeniería - Materiales y ProcesosDepartamento de Ingeniería Mecánica y MecatrónicaFacultad de IngenieríaBogotá, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá620 - Ingeniería y operaciones afines::629 - Otras ramas de la ingenieríaZeolitaSíntesis por microondasValorización de residuosAdsorciónZeoliteMicrowave synthesisWaste recoveryAdsorptionMineralMineralsRayos XX-raysIntensificación de la síntesis de zeolitas a partir de residuos mineros microparticulados mediante el uso de microondas como tecnología no convencional de suministro de energíaZeolites synthesis intensification from microparticulate mining residues through use of microwaves as a non-Conventional energy supply technologyTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMFelipe, M. V. Valoración de Un Residuo Minero Rico En Óxidos de Silicio Mediante Su Transformación Hacia Zeolitas a Través de Un Proceso Hidrotérmico, Universidad Nacional de Colombia, 2014.Smart, L. E.; Moore, E. A. Solid State Chemistry An Introduction, Third Edit.; Taylor and Francis Group, 2005; Vol. 3. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.Auerbach, S. M.; Carrado, K. A.; Dutta, P. K. Handbook of Zeolite Science and Technology; Marcel Dekker Inc.: New York, 2003. https://doi.org/10.1201/9780203911167-7.Ameh, A. E.; Fatoba, O. O.; Musyoka, N. M.; Petrik, L. F. Influence of Aluminium Source on the Crystal Structure and Framework Coordination of Al and Si in Fly Ash-Based Zeolite NaA. Powder Technol. 2017, 306, 17–25. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2016.11.003.Cundy, C. S.; Cox, P. A. The Hydrothermal Synthesis of Zeolites: Precursors, Intermediates and Reaction Mechanism. Microporous Mesoporous Mater. 2005, 82, 1–78. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2005.02.016.Davis, M. E. Zeolites and Molecular Sieves: Not Just Ordinary Catalysts; 1991; Vol. 30.Casci, J. L. Zeolite Molecular Sieves: Preparation and Scale-Up. In Microporous and Mesoporous Materials; 2005; Vol. 82, pp 217–226. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2005.01.035.Khaleque, A.; Alam, M.; Hoque, M.; Mondal, S.; Bin, J.; Xu, B.; Johir, M. A. H.; Krishna, A.; Zhou, J. L.; Boshir, M.; et al. Zeolite Synthesis from Low-Cost Materials and Environmental Applications : A Review. Environ. Adv. J. 2020, 2 (October). https://doi.org/10.1016/j.envadv.2020.100019.Coronas, J. Present and Future Synthesis Challenges for Zeolites. Chem. Eng. J. J. 2010, 156, 236–242. https://doi.org/10.1016/j.cej.2009.11.006.Escobar Mesa, M. Zeolita, Mineral Promisorio Que El País Podría Explotar. UN Periódico. Bogotá D.C. November 2013, p 17.Byrappa, K.; Yoshimura, M. Handbook Hydrothermal Technology; 2000.Jha, B.; Singh, D. N. Basics of Zeolites. In Advanced Structured Materials; Springer Verlag: Singapore, 2016; Vol. 78, pp 5–31. https://doi.org/10.1007/978-981-10-1404-8_2.Baerlocher, C.; McCusker, L. B.; Olson, D. H. Atlas of Zeolite Framework Types; Elsevier B.V.: Amsterdam, 2007.(IZA-SC), S. C. of the I. Z. A. International Zeolite Association http://www.izastructure.org/databases/.Anuwattana, R.; Balkus, K. J.; Asavapisit, S.; Khummongkol, P. Conventional and Microwave Hydrothermal Synthesis of Zeolite ZSM-5 from the Cupola Slag. Microporous Mesoporous Mater. 2008, 111 (1–3), 260–266. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2007.07.039.Belviso, C.; Cavalcante, F.; Lettino, A.; Fiore, S. A and X-Type Zeolites Synthesised from Kaolinite at Low Temperature. Appl. Clay Sci. 2013, 80–81, 162–168. https://doi.org/10.1016/j.clay.2013.02.003.Majdinasab, A. R.; Yuan, Q. Microwave Synthesis of Zeolites from Waste Glass Cullet Using Indirect Fusion and Direct Hydrothermal Methods: A Comparative Study. Ceram. Int. 2019, 45 (2), 2400–2410. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.10.159.Stafin, G.; Grzebielucka, E. C.; Antunes, S. R. M.; Borges, C. P. F.; de Andrade, A. V. C.; Alves, S. A.; de Souza, É. C. F. Synthesis of Zeolites from Residual Diatomite Using a Microwave-Assisted Hydrothermal Method. Waste Manag. 2021, 126, 853–860. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2021.04.029.Siqueira Oliveira, A. M.; Paris, E. C.; Giraldi, T. R. GIS Zeolite Obtained by the Microwave-Hydrothermal Method: Synthesis and Evaluation of Its Adsorptive Capacity. Mater. Chem. Phys. 2021, 260 (September 2020), 124142. https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2020.124142.Zhou, R.; Zhong, S.; Lin, X.; Xu, N. Synthesis of Zeolite T by Microwave and Conventional Heating. Microporous Mesoporous Mater. 2009, 124 (1–3), 117–122. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2009.05.001.Zeng, X.; Hu, X.; Song, H.; Xia, G.; Shen, Z. Y.; Yu, R.; Moskovits, M. Microwave Synthesis of Zeolites and Their Related Applications. Microporous Mesoporous Mater. 2021, 323 (April), 111262. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2021.111262.Schwarz, J. A.; Contescu, C.; Contescu, A. Methods for Preparation of Catalytic Materials; 1995; Vol. 95.Grobet, P. J.; Mortier, W. J.; Vansant, E. F.; Schulz-Ekloff, G. Innovation in Zeolite Materials Science; Elsevier B.V.: Amsterdam, The Nederlands, 1988.Le, T.; Wang, Q.; Pan, B.; Ravindra, A. V.; Ju, S.; Peng, J. Process Regulation of Microwave Intensified Synthesis of Y-Type Zeolite. Microporous Mesoporous Mater. 2019, 284 (January), 476–485. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2019.04.029.Hayes, B. L. Microwave Synthesis. Chemistry at the Speed of Light; CEM Publishing: U.S.A, 2002.Sels, B. F.; Kustov, L. M. Zeolites and Zeolite-like Materials; Sels, B. F., Kustov, L. M., Eds.; Elsevier: Amsterdam, Netherlands, 2016.Qiu, Q.; Jiang, X.; Lv, G.; Chen, Z.; Lu, S.; Ni, M. Adsorption of Heavy Metal Ions Using Zeolite Materials of Municipal Solid Waste Incineration Fl y Ash Modi Fi Ed by Microwave-Assisted Hydrothermal Treatment. Powder Technol. 2018, 335, 156–163. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2018.05.003.Cejka, J.; Van Bekkum, H.; Corma, A.; Schüth, F. Introduction to Zeolite Science and Practice, 3rd ed.; Cejka, J., Van Bekkum, H., Corma, A., Schüth, F., Eds.; Elsevier B.V.: Amsterdam, The Netherlands, 2007Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación MinCienciasEstudiantesInvestigadoresMaestrosPúblico generalReceptores de fondos federales y solicitantesORIGINAL80756636.2021.pdf80756636.2021.pdfTesis en Maestría en Ingeniería - Materiales y Procesosapplication/pdf2675309https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81615/3/80756636.2021.pdf96fc19ba22793dea2e878609d166fdb3MD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84074https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81615/4/license.txt8153f7789df02f0a4c9e079953658ab2MD54THUMBNAIL80756636.2021.pdf.jpg80756636.2021.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5983https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81615/5/80756636.2021.pdf.jpgfb98628fe8fd5bb78594ac28ca0ec9fdMD55unal/81615oai:repositorio.unal.edu.co:unal/816152023-08-05 23:04:02.224Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiarepositorio_nal@unal.edu.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