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dc.contributor.authorVázquez, Veronica-
dc.contributor.authorVera Cabezas, Luisa Mayra-
dc.contributor.authorUguña Rosas, Maria Fernanda-
dc.contributor.authorGarcia Alvear, Nancy Beatriz-
dc.contributor.authorFlores Zamora, Marittza Eleanor-
dc.contributor.authorAloma, Inés-
dc.date.accessioned2021-10-21T18:16:50Z-
dc.date.available2021-10-21T18:16:50Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.issn0001-9704, 2339-9686-
dc.identifier.urihttp://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/37079-
dc.identifier.urihttps://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5774162-
dc.descriptionLa contaminación por metales pesados es seguramente uno de los problemas ambientales más serios. Industria como la minería, producen residuos que contienen metales pesados y éstos terminan transfiriéndose al medio ambiente debido a un incorrecto tratamiento o disposición final. La biosorción resulta ser una de las tecnologías más prometedoras en la eliminación de metales pesados, no solamente por su bajo costo, sino porque se trata de un proceso rápido que permite tratar grandes volúmenes de agua con bajas concentraciones de metal en forma eficaz. Para el estudio del mecanismo de adsorción es necesario tener información sobre la estructura física y química de la pared celular de la biomasa, grupos funcionales que se encuentran presentes, tipo y tamaño de poros, cadenas de polisacáridos, etc. En este trabajo se realiza la caracterización del bagazo de la caña de azúcar, la mazorca de maíz y el mesocarpo del coco, ya que los mismos constituyen residuales aprovechándose para la biosorción de metales. Se aplicaron diferentes técnicas para la determinación de las propiedades físico químicas de los biosorbentes. Los resultados dieron que el punto de carga cero para el bagazo fue de 6,11, para la mazorca 3,87 y para el coco 4,79. Se corroboró por el método de titulación el punto de cargacero. El método de BOEHM evidencio que predomina la concentración de los sitios ácidos sobre su superficie en todos los casos. La determinación de grupos funcionales en el biosorbente objeto de estudio, se realizó mediante el espectrofotómetro Infrarrojo, en el cual se evidencio que los grupos funcionales predominante son celulosa y lignina.-
dc.description.abstractContamination by heavy metals is surely one of the most serious environmental problems. Industries such as mining produce waste containing heavy metals and these end up being transferred to the environment due to improper handling or disposal. Biosorption is one of the most promising technologies in the removal of heavy metals, not only for its low cost, but because it is a quick process that can treat large volumes of water with low concentrations of metal effectively. To study the adsorption mechanism is necessary to have information about the physical and chemical structure of the cell wall of biomass, functional groups present, the type and size of pores, polysaccharide chains, etc. In this paper the characterization of bagazo from sugar cane, corn cob and coconut mesocarp is done, since they are residual advantage for metal biosorption. Different techniques for determining the physical and chemical properties of the biosorbents were applied .The Results gave that the point of zero charge for the bagazo was 6.11 to 3.87 and cob 4.79 coconut. It was verified by the titration method the point of zero charge. BOEHM evidenced method predominant concentration of the acid sites on the surface in all cases. Determination of functional groups in the biosorbent under study was performed by IR spectrophotometer, which was demonstrated that the predominant functional groups include cellulose and lignin-
dc.language.isoes_ES-
dc.sourceAfinidad-
dc.subjectMazorca de maíz-
dc.subjectBiosorción-
dc.subjectMetales pesados-
dc.subjectBagazo de caña de azúcar-
dc.subjectMosocarpo de coco-
dc.titleDesarrollo de materiales sorbentes para la eliminación de metales pesados de las aguas residuales mineras.-
dc.title.alternativeDevelopment of sorbent materials for removing heavy metals from mining wastewater-
dc.typeARTÍCULO-
dc.ucuenca.idautorSGRP-4433-5-
dc.ucuenca.idautorSGRP-4433-6-
dc.ucuenca.idautor0102171642-
dc.ucuenca.idautorXDA362792-
dc.ucuenca.idautor0102322054-
dc.ucuenca.idautor0103782280-
dc.ucuenca.versionVersión publicada-
dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio07 - Ingeniería, Industria y Construcción-
dc.ucuenca.afiliacionFlores, M., Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Químicas, Cuenca, Ecuador-
dc.ucuenca.afiliacionGarcia, N., Universidad de Cuenca, Centro de Estudios Ambientales, Cuenca, Ecuador-
dc.ucuenca.afiliacionUguña, M., Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Químicas, Cuenca, Ecuador-
dc.ucuenca.afiliacionVera, L., Universidad de Cuenca, Centro de Estudios Ambientales, Cuenca, Ecuador-
dc.ucuenca.afiliacionVázquez, V., Universidad de Cuenca, Centro de Estudios Ambientales, Cuenca, Ecuador-
dc.ucuenca.afiliacionAloma, I., Universidad Marta Abreu de Las Villas, Santa Clara, Cuba-
dc.ucuenca.correspondenciaVera Cabezas, Luisa Mayra, mayrav81@yahoo.es-
dc.ucuenca.volumenVolumen 73, número 574-
dc.ucuenca.indicebibliograficoSCOPUS-
dc.ucuenca.factorimpacto0.14-
dc.ucuenca.cuartilQ4-
dc.ucuenca.numerocitaciones0-
dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio2. Ingeniería y Tecnología-
dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico2.4 Ingeniería Química-
dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado2.4.2 Ingeniería de Procesos Químicos-
dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico071 - Ingeniería y Profesiones Afines-
dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado0711 - Ingeniería y Procesos Químicos-
dc.ucuenca.urifuentehttps://raco.cat/index.php/afinidad/issue/view/23843-
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