Diseño de materiales compuestos de celulosa bacteriana y celulosa de e Crassipes modificados con cloruro de hierro y disulfuro de carbono para la remoción de cromo (VI).
La contaminación del recurso hídrico es cada vez más incuestionable, la falta de alternativas económicas para el tratamiento de aguas, es uno de los factores determinantes que conducen a la contaminación de los ríos, lagunas, humedales y otros acuíferos, con diferentes contaminantes como los metales...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Doctoral thesis
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
- Repositorio:
- Expeditio: repositorio UTadeo
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:expeditiorepositorio.utadeo.edu.co:20.500.12010/28074
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/20.500.12010/28074
- Palabra clave:
- Celulosa bacteriana
Celulosa
Cloruro de hierro
Cloruros
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- Abierto (Texto Completo)
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La contaminación del recurso hídrico es cada vez más incuestionable, la falta de alternativas económicas para el tratamiento de aguas, es uno de los factores determinantes que conducen a la contaminación de los ríos, lagunas, humedales y otros acuíferos, con diferentes contaminantes como los metales pesados (Londoño et al., 2014). Un ejemplo de esto, son las industrias de curtiduría de pieles que utilizan sales de cromo en sus procesos, generando concentraciones de hasta 1000 mg/l de este metal pesado por lo cual éste debe ser removido a fin de cumplir con la legislación ambiental 631 de 2015 que indica un límite máximo de 1 mg/L (Carreño y Granada, 2016). Cerca de 350 curtiembres están ubicadas en San Benito al sur de Bogotá DC, Colombia, pero al no contar con tecnologías de bajo costo para solventar el inadecuado manejo de sus efluentes, corren el riesgo que la Secretaria Distrital del medio ambiente de Bogotá las cierre (Sayago, 2016). |
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Cerca de 350 curtiembres están ubicadas en San Benito al sur de Bogotá DC, Colombia, pero al no contar con tecnologías de bajo costo para solventar el inadecuado manejo de sus efluentes, corren el riesgo que la Secretaria Distrital del medio ambiente de Bogotá las cierre (Sayago, 2016).151 páginasapplication/pdfspaUniversidad de Bogotá Jorge Tadeo LozanoCelulosa bacterianaCelulosaCloruro de hierroClorurosDiseño de materiales compuestos de celulosa bacteriana y celulosa de e Crassipes modificados con cloruro de hierro y disulfuro de carbono para la remoción de cromo (VI).Abierto (Texto Completo)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Abdel-Fattah, A. F, & Abdel-Naby, M. A. (2012). Pretreatment and enzymic saccharification of water hyacinth cellulose. Carbohydrate polymers, 87(3), 2109-2113. doi: 10.1016/j.carbpol.2011.10.033Abdulrazak, S., Hussaini, K., & Sani, H. M. (2017). Evaluation of removal efficiency of heavy metals by low-cost activated carbon prepared from African palm fruit. Applied Water Science, 7(6), 3151-3155.Abraham, A., Soloman, P. A., & Rejini, V. O. (2016). Preparation of chitosan-polyvinyl alcohol blends and studies on thermal and mechanical properties. Procedia Technology, 24, 741-748.Adanikin, BA, Ogunwande, GA, y Adesanwo, OO (2017). Evaluación y cinética de biogás rendimiento a partir de gloria de la mañana (Ipomoea aquatica) co-digerido con jacinto de agua (Eichhornia crassipes). Ingeniería ecológica, 98, 98-104.Adornado, A. P., Soriano, A. N., Orfiana, O. N., Pangon, M. B. J., & Nieva, A. D. (2017). Simulated Biosorption of Cd (II) and Cu (II) in Single and Binary Metal Systems by Water Hyacinth (Eichhornia crassipes) using Aspen Adsorption. ASEAN Journal of Chemical Engineering, 2, 21-43.Afroze, S., & Sen, T. K. (2018). A review on heavy metal ions and dye adsorption from water by agricultural solid waste adsorbents. Water, Air, & Soil Pollution, 229(7), 1-50.Agarwal, A., Upadhyay, U., Sreedhar, I., Singh, S. A., & Patel, C. M. (2020). A review on valorization of biomass in heavy metal removal from wastewater. Journal of Water Process Engineering, 38, 101602Aguilera, A. (2017). Cost-benefits as a Decision Tool for the Investment in Scientific Activities. Cofin Habana, 11(2), 322-343.Ajitha, P., Vijayalakshmi, K., Saranya, M., Gomathi, T., Rani, K., Sudha, P. N., & Sukumaran, A. (2017). Removal of toxic heavy metal lead (II) using chitosan oligosaccharide-graft-maleic anhydride/polyvinyl alcohol/silk fibroin composite. International journal of biological macromolecules, 104, 1469-1482.Ajmani, A., Patra, C., Subbiah, S., & Narayanasamy, S. (2020). Packed bed column studies of hexavalent chromium adsorption by zinc chloride activated carbon synthesized from Phanera vahlii fruit biomass. Journal of Environmental Chemical Engineering, 8(4), 103825.Al Dwairi, R., Omar, W., & Al-Harahsheh, S. (2015). Kinetic modelling for heavy metal adsorption using Jordanian low cost natural zeolite (fixed bed column study). 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