Treatment of Effluent from the textile industry by adsorption on Clays and Photocatalytic Degradation
Descripción del Articulo
In this work the treatment of textile efluentes by adsorption on clays and photocatalytic degradation are shown. The natural clay comes from Huancayo, Region Junin. After having purified, it was determined by diffraction and fluorescence techniques that it had a high montmorillonite percentage. Dyes...
Autores: | , , , |
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Formato: | artículo |
Fecha de Publicación: | 2005 |
Institución: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Repositorio: | Revistas - Universidad Nacional de Ingeniería |
Lenguaje: | español |
OAI Identifier: | oai:oai:revistas.uni.edu.pe:article/450 |
Enlace del recurso: | https://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/450 |
Nivel de acceso: | acceso abierto |
Materia: | Textil Arcilla Fotocatálisis Adsorción Degradación Textile Clay Photocatalysis Adsorption Degradation |
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Treatment of Effluent from the textile industry by adsorption on Clays and Photocatalytic DegradationTratamiento de Efluente de la industria textil por adsorción sobre Arcillas y Degradación Fotocatalítica Gutarra Espinoza, AbelGabriel Tuesta, ErikaVeliz, KatiaSun Kou, Maria del RosarioTextilArcillaFotocatálisisAdsorciónDegradación Textile Clay Photocatalysis AdsorptionDegradationIn this work the treatment of textile efluentes by adsorption on clays and photocatalytic degradation are shown. The natural clay comes from Huancayo, Region Junin. After having purified, it was determined by diffraction and fluorescence techniques that it had a high montmorillonite percentage. Dyes used for the test of adsorption were direct-azo type, named red 80 and blue 71. Both dyes are frequently used in the production of textile. The acidactivation consisted on the partial dissolution of the clay in acid (HCI 2N) at 90°C in a reflux system. The structure and composition changes were analyzed by DRX, FRX and SEM. The results showed that the activated clay can increase its capacity of adsorption of dye textile in 30 times regarding the natural clay, reaching the equilibrium at 10-15 min. In this step, the concentration of blue dye down from 90 to 15 ppm in a reactor of IL of capacity with I g of clay. After adsorption, the clay was separated, then TiO, was added and the colloidal system was irradiated with ultraviolet light (UV). In this second step, dye remainder decrease slowlyup to reach less than 1 ppm.En este trabajo se presentan los resultados del tratamiento de efluentes textiles aplicando sucesivamente la adsorción de los colorantes sobre arcilla activada y luego la irradiación UV/ TiO, (fotocatálisis), a la solución remanente. La arcilla natural utilizada proviene de la provincia de Huancayo, Región Junín. Después de purificada, se determinó por difracción y fluorescencia de rayos X que tenía un alto porcentaje de montmorillonita. Los colorantesutilizados para la prueba de adsorción fueron del tipo directos azoicos, denominados rojo 80 y azul 71. Ambos colorantes se usan frecuentemente en la producción de textiles. La activación ácida consistió en la disolución parcial de la arcilla en medio ácido (HCI 2N) a 90°C en un sistema de reflujo. Los cambios estructurales y de composición fueron seguidos por DRX, FRX y SEM. Los resultados mostraron que la arcilla activada puede incrementar su capacidad de adsorción de colorantes textiles en 30 veces respecto a la arcilla natural, alcanzando el equilibrio entre 10-15 min. En esta etapa, se bajó la concentración de colorante azul desde 90 a 15 ppm en un reactor de IL de capacidad con 1 g de arcilla. Después de la adsorción seseparó la arcilla, se agregó TiO, y se irradió el sistema coloidal con luz ultravioleta (UV), En esta segunda etapa, el colorante remanente se degrada más lentamente hasta llevar la concentración final de colorante a menos de 1 ppm.Universidad Nacional de Ingeniería2005-06-01info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionArtículo evaluado por paresapplication/pdfhttps://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/45010.21754/tecnia.v15i1.450TECNIA; Vol. 15 No. 1 (2005)TECNIA; Vol. 15 Núm. 1 (2005)2309-04130375-7765reponame:Revistas - Universidad Nacional de Ingenieríainstname:Universidad Nacional de Ingenieríainstacron:UNIspahttps://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/450/408Derechos de autor 2005 TECNIAhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0info:eu-repo/semantics/openAccessoai:oai:revistas.uni.edu.pe:article/4502023-12-04T17:41:07Z |
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In this work the treatment of textile efluentes by adsorption on clays and photocatalytic degradation are shown. The natural clay comes from Huancayo, Region Junin. After having purified, it was determined by diffraction and fluorescence techniques that it had a high montmorillonite percentage. Dyes used for the test of adsorption were direct-azo type, named red 80 and blue 71. Both dyes are frequently used in the production of textile. The acidactivation consisted on the partial dissolution of the clay in acid (HCI 2N) at 90°C in a reflux system. The structure and composition changes were analyzed by DRX, FRX and SEM. The results showed that the activated clay can increase its capacity of adsorption of dye textile in 30 times regarding the natural clay, reaching the equilibrium at 10-15 min. In this step, the concentration of blue dye down from 90 to 15 ppm in a reactor of IL of capacity with I g of clay. After adsorption, the clay was separated, then TiO, was added and the colloidal system was irradiated with ultraviolet light (UV). In this second step, dye remainder decrease slowlyup to reach less than 1 ppm. |
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