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...

Full description

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
Rights
License
Abierto (Texto Completo)
id UTADEO2_27adbd8caafb8ef5367cac288d489d39
oai_identifier_str oai:expeditiorepositorio.utadeo.edu.co:20.500.12010/28074
network_acronym_str UTADEO2
network_name_str Expeditio: repositorio UTadeo
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv 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).
title 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).
spellingShingle 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).
Celulosa bacteriana
Celulosa
Cloruro de hierro
Cloruros
title_short 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).
title_full 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).
title_fullStr 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).
title_full_unstemmed 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).
title_sort 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).
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Piñeros Castro, Yineth
Conde Rivera, Laura Rosa
dc.subject.spa.fl_str_mv Celulosa bacteriana
topic Celulosa bacteriana
Celulosa
Cloruro de hierro
Cloruros
dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv Celulosa
Cloruro de hierro
Cloruros
description 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).
publishDate 2022
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2022-09-14T16:37:53Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2022-09-14T16:37:53Z
dc.date.created.none.fl_str_mv 2022
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_db06
format http://purl.org/coar/resource_type/c_db06
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/20.500.12010/28074
url http://hdl.handle.net/20.500.12010/28074
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.spa.fl_str_mv Abdel-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.2011.10.033
Abdulrazak, 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, 101602
Aguilera, 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). Journal of Water Reuse and Desalination, 5(2), 231-238.
Al-Ghouti, M. A., & Al-Absi, R. S. (2020). Mechanistic understanding of the adsorption and thermodynamic aspects of cationic methylene blue dye onto cellulosic olive stones biomass from wastewater. Scientific Reports, 10(1), 1-18.
Ali, K., Javaid, M. U., Ali, Z., & Zaghum, M. J. (2021). Biomass-Derived Adsorbents for Dye and Heavy Metal Removal from Wastewater. Adsorption Science & Technology, 2021.
Alimohammadi, V., Sedighi, M., y Jabbari, E. (2017). Estudio experimental en la remoción eficaz de hierro total de las aguas residuales utilizando nanotubos de carbono de múltiples paredes magnéticas modificado. Ingeniería ecológica, 102, 90-97.
Amangandi, A., & Mauricio, Á. (2017). Remoción de plomo en agua residual mediante bioabsorción obtenida del bagazo de caña de azúcar (Bachelor's thesis, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo).
Ammar, N. S., Elhaes, H., Ibrahim, H. S., & Ibrahim, M. A. (2014). A novel structure for removal of pollutants from wastewater. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 121, 216-223.
Ang, T. N., Young, B. R., Taylor, M., Burrell, R., Aroua, M. K., & Baroutian, S. (2020). Breakthrough analysis of continuous fixed-bed adsorption of sevoflurane using activated carbons. Chemosphere, 239, 124839.
Anirudhan, T. S., & Shainy, F. (2015). Adsorption behaviour of 2-mercaptobenzamide modified itaconic acid-grafted-magnetite nanocellulose composite for cadmium (II) from aqueous solutions. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 32, 157-166.
Anirudhan, T. S., Deepa, J. R., & Christa, J. (2016). Nanocellulose/nanobentonite composite anchored with multi-carboxyl functional groups as an adsorbent for the effective removal of Cobalt (II) from nuclear industry wastewater samples. Journal of colloid and interface science, 467, 307-320.
Arias, S. L., Shetty, A., Devorkin, J., & Allain, J. P. (2018). Magnetic targeting of smooth muscle cells in vitro using a magnetic bacterial cellulose to improve cell retention in tissue-engineering vascular grafts. Acta biomaterialia, 77, 172-181.
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.local.spa.fl_str_mv Abierto (Texto Completo)
rights_invalid_str_mv Abierto (Texto Completo)
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.format.extent.spa.fl_str_mv 151 páginas
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
institution Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
bitstream.url.fl_str_mv https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/28074/2/license.txt
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/28074/3/FOR-EFE-GDB-007_AUTORIZACION_DE_PUBLICACION_DE_TESIS_O_TRABAJO_DE_GRADO.pdf
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/28074/6/Confidencialidad%20Uriel%20Carre%c3%b1o.pdf
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/28074/4/Tesis%20Carre%c3%b1o.%202022.%20Final%20Final..pdf.jpg
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/28074/5/Tesis%20Carre%c3%b1o.%202022.%20Final%20Final..pdf
bitstream.checksum.fl_str_mv baba314677a6b940f072575a13bb6906
5da72d1a63c1fcb15be842c25e51f916
dbbe97a54aeeb182fcfafb91d5a489cc
978407987f4c00524215ba0803a3b993
77d2d92c6eaa9896ac2444f2cb2cf4d5
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional - Universidad Jorge Tadeo Lozano
repository.mail.fl_str_mv expeditiorepositorio@utadeo.edu.co
_version_ 1814213729054621696
spelling Piñeros Castro, YinethConde Rivera, Laura RosaCarreño Sayago, Uriel Fernando2022-09-14T16:37:53Z2022-09-14T16:37:53Z2022http://hdl.handle.net/20.500.12010/28074La 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).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). Journal of Water Reuse and Desalination, 5(2), 231-238.Al-Ghouti, M. A., & Al-Absi, R. S. (2020). Mechanistic understanding of the adsorption and thermodynamic aspects of cationic methylene blue dye onto cellulosic olive stones biomass from wastewater. Scientific Reports, 10(1), 1-18.Ali, K., Javaid, M. U., Ali, Z., & Zaghum, M. J. (2021). Biomass-Derived Adsorbents for Dye and Heavy Metal Removal from Wastewater. Adsorption Science & Technology, 2021.Alimohammadi, V., Sedighi, M., y Jabbari, E. (2017). Estudio experimental en la remoción eficaz de hierro total de las aguas residuales utilizando nanotubos de carbono de múltiples paredes magnéticas modificado. Ingeniería ecológica, 102, 90-97.Amangandi, A., & Mauricio, Á. (2017). Remoción de plomo en agua residual mediante bioabsorción obtenida del bagazo de caña de azúcar (Bachelor's thesis, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo).Ammar, N. S., Elhaes, H., Ibrahim, H. S., & Ibrahim, M. A. (2014). A novel structure for removal of pollutants from wastewater. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 121, 216-223.Ang, T. N., Young, B. R., Taylor, M., Burrell, R., Aroua, M. K., & Baroutian, S. (2020). Breakthrough analysis of continuous fixed-bed adsorption of sevoflurane using activated carbons. Chemosphere, 239, 124839.Anirudhan, T. S., & Shainy, F. (2015). Adsorption behaviour of 2-mercaptobenzamide modified itaconic acid-grafted-magnetite nanocellulose composite for cadmium (II) from aqueous solutions. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 32, 157-166.Anirudhan, T. S., Deepa, J. R., & Christa, J. (2016). Nanocellulose/nanobentonite composite anchored with multi-carboxyl functional groups as an adsorbent for the effective removal of Cobalt (II) from nuclear industry wastewater samples. Journal of colloid and interface science, 467, 307-320.Arias, S. L., Shetty, A., Devorkin, J., & Allain, J. P. (2018). Magnetic targeting of smooth muscle cells in vitro using a magnetic bacterial cellulose to improve cell retention in tissue-engineering vascular grafts. Acta biomaterialia, 77, 172-181.http://purl.org/coar/resource_type/c_db06LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82938https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/28074/2/license.txtbaba314677a6b940f072575a13bb6906MD52open accessFOR-EFE-GDB-007_AUTORIZACION_DE_PUBLICACION_DE_TESIS_O_TRABAJO_DE_GRADO.pdfFOR-EFE-GDB-007_AUTORIZACION_DE_PUBLICACION_DE_TESIS_O_TRABAJO_DE_GRADO.pdfLicenciaapplication/pdf571083https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/28074/3/FOR-EFE-GDB-007_AUTORIZACION_DE_PUBLICACION_DE_TESIS_O_TRABAJO_DE_GRADO.pdf5da72d1a63c1fcb15be842c25e51f916MD53open accessConfidencialidad Uriel Carreño.pdfConfidencialidad Uriel Carreño.pdfapplication/pdf70213https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/28074/6/Confidencialidad%20Uriel%20Carre%c3%b1o.pdfdbbe97a54aeeb182fcfafb91d5a489ccMD56open accessTHUMBNAILTesis Carreño. 2022. Final Final..pdf.jpgTesis Carreño. 2022. Final Final..pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg9975https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/28074/4/Tesis%20Carre%c3%b1o.%202022.%20Final%20Final..pdf.jpg978407987f4c00524215ba0803a3b993MD54open accessORIGINALTesis Carreño. 2022. Final Final..pdfTesis Carreño. 2022. Final Final..pdfDocumento reservadoapplication/pdf4857049https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/28074/5/Tesis%20Carre%c3%b1o.%202022.%20Final%20Final..pdf77d2d92c6eaa9896ac2444f2cb2cf4d5MD55embargoed access|||2024-11-1020.500.12010/28074oai:expeditiorepositorio.utadeo.edu.co:20.500.12010/280742022-11-10 11:11:30.118embargoed access|||2024-11-10Repositorio Institucional - Universidad Jorge Tadeo Lozanoexpeditiorepositorio@utadeo.edu.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