Síntesis de nanocompuestos CoFe2O4 y CoFe2O4/TiO2 para eliminación fotocatalítica de contaminantes en agua
Descripción del Articulo
Los retos ambientales actuales demandan el desarrollo de nuevos compuestos y procesos más eficientes y sostenibles, en ese sentido el desarrollo de nanocompuestos para los procesos de oxidación avanzada resulta de mucha importancia, donde la demanda de provisión energética de fácil acceso hace de la...
Autor: | |
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Formato: | tesis doctoral |
Fecha de Publicación: | 2022 |
Institución: | Universidad Nacional de Ingeniería |
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Lenguaje: | español |
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Síntesis de nanocompuestos CoFe2O4 y CoFe2O4/TiO2 para eliminación fotocatalítica de contaminantes en agua Gastelo Díaz, Elmer Manuel Nanocompuestos Síntesis de compuestos magnéticos de CoFe2O4/TiO2 Nanocompuestos CoFeO4 https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.01 |
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Los retos ambientales actuales demandan el desarrollo de nuevos compuestos y procesos más eficientes y sostenibles, en ese sentido el desarrollo de nanocompuestos para los procesos de oxidación avanzada resulta de mucha importancia, donde la demanda de provisión energética de fácil acceso hace de la irradiación solar una posibilidad tangible para promover estos procesos. Actualmente, el fotocatalizador comercialmente usado (dióxido de titanio, TiO2) es sensible solo en el rango de radiación ultravioleta; sin embargo, las aplicaciones foto catalíticas requieren que los fotocatalizadores también sean sensibles en el rango de la radiación visible, además en los casos en que el fotocatalizador se encuentre en suspensión en el medio acuoso, existe dificultad de recuperarlo luego del proceso, generando así un incremento de tiempo y costos elevados para la recuperación del mismo; por lo que se requiere que los nuevos materiales usados para fotocatálisis sean sensibles a la radiación visible y fácilmente recuperables del medio a descontaminar. Con la finalidad de optimizar los procesos de foto-oxidación, en este trabajo reportamos la síntesis de compuestos magnéticos de CoFe2O4/TiO2 mediante el método sol gel depositando TiO2 obtenido por el método de los alcóxidos sobre partículas previamente preparadas de CoFe2O4. Primero se estudió la influencia del medio alcohólico en la formación del compuesto, así como sus propiedades cristalográficas, morfológicas y magnéticas. Con el fin de evaluar las propiedades de remoción de contaminantes por procesos de adsorción, se realizaron ensayos con arsénico. Se realizaron estudios de desinfección fotocatalítica de agua usando bacterias Escherichia Coli a nivel laboratorio y planta piloto. La actividad foto catalítica de los compuestos fue evaluada mediante la degradación de rodamina B (RhB) como colorante modelo a nivel de laboratorio. Los resultados obtenidos para las nanopartículas de CoFe2O4 muestran una estructura cristalina tipo cubica centrada en las caras propia de estos compuestos. El tamaño de cristalito obtenido por el método de Debye Scherrer fue entre 27 nm-33nm. Las imágenes de microscopia electrónica de barrido presentan aglomerados de partículas esféricas con diámetro promedio entre 36 nm-106 nm, las imágenes de microscopia electrónica de transmisión corroboran la presencia de la fase espinela propia de los compuestos de CoFe2O4. La desinfección foto catalítica con bacterias muestra una eliminación de hasta 4 órdenes de magnitud a escala laboratorio. Resultados similares fueron obtenidos a nivel de reactor en una planta piloto. Para el caso de remoción de arsénico, se obtuvo hasta un 85% de remoción después de 4 horas de agitación continua. Los resultados obtenidos para los nanocompuestos de CoFe2O4/TiO2 muestran la presencia de la fase espinela propia del compuesto de CoFe2O4 y la presencia de la fase anatasa (TiO2) para la síntesis usando alcohol isopropílico y etanol. Las imágenes de microscopía electrónica de barrido muestran aglomerados de partículas con diámetros entre 57 nm-122 nm. Las imágenes de microcopia electrónica de transmisión muestran que no hay recubrimiento perfecto de las partículas de CoFe2O4 sobre los compuestos de TiO2 o viceversa, e inferimos que se tratan de compuestos híbridos en donde las partes más oscuras hacen referencia a las presencias de CoFe2O4 y las partes más claras refieren la presencia de TiO2. Los resultados de actividad fotocatalítica para la degradación de rodamina muestran una mejor actividad fotocatalítica para los compuestos sintetizados con alcohol isopropílico. Finalmente, para la remoción de arsénico, se observó que los compuestos de CoFe2O4/TiO2 muestran una remoción casi total después de 6 horas. |
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Actualmente, el fotocatalizador comercialmente usado (dióxido de titanio, TiO2) es sensible solo en el rango de radiación ultravioleta; sin embargo, las aplicaciones foto catalíticas requieren que los fotocatalizadores también sean sensibles en el rango de la radiación visible, además en los casos en que el fotocatalizador se encuentre en suspensión en el medio acuoso, existe dificultad de recuperarlo luego del proceso, generando así un incremento de tiempo y costos elevados para la recuperación del mismo; por lo que se requiere que los nuevos materiales usados para fotocatálisis sean sensibles a la radiación visible y fácilmente recuperables del medio a descontaminar. Con la finalidad de optimizar los procesos de foto-oxidación, en este trabajo reportamos la síntesis de compuestos magnéticos de CoFe2O4/TiO2 mediante el método sol gel depositando TiO2 obtenido por el método de los alcóxidos sobre partículas previamente preparadas de CoFe2O4. Primero se estudió la influencia del medio alcohólico en la formación del compuesto, así como sus propiedades cristalográficas, morfológicas y magnéticas. Con el fin de evaluar las propiedades de remoción de contaminantes por procesos de adsorción, se realizaron ensayos con arsénico. Se realizaron estudios de desinfección fotocatalítica de agua usando bacterias Escherichia Coli a nivel laboratorio y planta piloto. La actividad foto catalítica de los compuestos fue evaluada mediante la degradación de rodamina B (RhB) como colorante modelo a nivel de laboratorio. Los resultados obtenidos para las nanopartículas de CoFe2O4 muestran una estructura cristalina tipo cubica centrada en las caras propia de estos compuestos. El tamaño de cristalito obtenido por el método de Debye Scherrer fue entre 27 nm-33nm. 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Unidad de PosgradoDoctoradoDoctorado en Ciencias con Mención en FísicaDoctoradohttps://orcid.org/0000-0002-9887-64190946998644730110https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesishttps://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor533018Sánchez Rodas, Luis AlbertoPujada Bermúdez, Braulio RafaelOchoa Jiménez, RosendoPetrick Casagrande, Susana MargaritaTEXTgastelo_de.pdf.txtgastelo_de.pdf.txtExtracted texttext/plain143154http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/22954/6/gastelo_de.pdf.txt929b383033406eb4116d893b2fa92631MD56gastelo_de(acta).pdf.txtgastelo_de(acta).pdf.txtExtracted texttext/plain1794http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/22954/7/gastelo_de%28acta%29.pdf.txtaed01a4832683124d51b9fcf22847158MD57informe_de_similitud.pdf.txtinforme_de_similitud.pdf.txtExtracted texttext/plain2863http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/22954/8/informe_de_similitud.pdf.txt83d8aceee538cdab4c0f484770ec48bdMD58carta_de_autorización.pdf.txtcarta_de_autorización.pdf.txtExtracted texttext/plain2042http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/22954/9/carta_de_autorizaci%c3%b3n.pdf.txtf292ec997dc15d9e1c47214f2247b1f7MD59LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/22954/5/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD55ORIGINALgastelo_de.pdfgastelo_de.pdfapplication/pdf4354612http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/22954/1/gastelo_de.pdfd95caeca660da766437da15cf1711a16MD51gastelo_de(acta).pdfgastelo_de(acta).pdfapplication/pdf121472http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/22954/2/gastelo_de%28acta%29.pdf5d2b13103487f930d1a5fe28b1e9af99MD52informe_de_similitud.pdfinforme_de_similitud.pdfapplication/pdf133439http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/22954/3/informe_de_similitud.pdfb21e54c700e67ce92b360b08a313dae7MD53carta_de_autorización.pdfcarta_de_autorización.pdfapplication/pdf133324http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/22954/4/carta_de_autorizaci%c3%b3n.pdf4aef4b5bbc38c3acc31233e155919eecMD5420.500.14076/22954oai:cybertesis.uni.edu.pe:20.500.14076/229542022-12-17 04:15:20.242Repositorio Institucional - UNIrepositorio@uni.edu.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 |
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