Universidad Nacional del Sur
Desarrollo de biomateriales híbridos compuestos para remediación ambiental
Abstract
dc:description.abstractEn el Capítulo 1 se examina la importancia de abordar la contaminación de las fuentes de agua subterránea, específicamente por arsénico y fluoruros, debido a su alta toxicidad y los riesgos que implican para la salud humana. Se destaca la necesidad de desarrollar materiales adsorbentes eficientes y económicos para afrontar este desafío, introduciendo el concepto de nanomateriales como una estrategia para mejorar la eficiencia de los adsorbentes. Se justifica y describe la generación de nanocompuestos a partir de nanopartículas de magnetita/maghemita e hidroxiapatita, soportadas sobre zeolita y biomasa, que son los materiales seleccionados para este trabajo. Se revisan brevemente las metodologías de síntesis, con especial énfasis en las técnicas de co-precipitación química y síntesis hidrotermal. Finalmente, se formula la hipótesis del trabajo, se establece el objetivo general y se definen los objetivos específicos de la investigación. En el Capítulo 2 se presentan los reactivos empleados y se abordan los lineamientos generales de las metodologías experimentales utilizadas en este trabajo de tesis. Además, se proporciona un detalle de las técnicas empleadas para caracterizar los materiales sintetizados, incluyendo tanto sus fundamentos teóricos como los equipos utilizados en este proceso. El Capítulo 3 se centra en la síntesis y caracterización de un nanocompuesto de hidroxiapatita biomasa (HAp-C) para su aplicación como adsorbente en la remediación de aguas subterráneas contaminadas con arsénico y fluoruros. Se examinan diversas variables, como la capacidad de adsorción del material, su comportamiento cinético y la influencia de diferentes factores. Finalmente, se evalúa la eficiencia de HAp-C para la adsorción simultánea de ambos contaminantes en muestras de agua subterránea. El Capítulo 4 aborda la síntesis y caracterización de un nanocompuesto magnético hidroxiapatita-biomasa (HAp-CM) con el objetivo de mejorar la capacidad de adsorción de arsénico y fluoruros en agua subterránea en comparación con el material HAp-C. Se realizan ensayos exhaustivos para evaluar la cinética y la capacidad de adsorción HAp-CM, así como su estabilidad y eficiencia en muestras de agua subterránea. El Capítulo 5 se enfoca en la síntesis y caracterización de nanocompuestos basados en zeolita óxidos de hierro (ZM), analizando su estructura y propiedades fisicoquímicas en comparación con las de sus precursores. El objetivo principal es investigar la capacidad de los nanocompuestos ZM para eliminar arsénico en agua subterránea. Se llevan a cabo experimentos para evaluar la cinética de adsorción de arsénico, su estabilidad, y su capacidad de reutilización, así como un estudio de flujo para evaluar la eficiencia de adsorción utilizando ZM empaquetado en un sistema continuo. El Capítulo 6 se centra en la síntesis y caracterización de los nanocompuestos ZM modificados superficialmente con aluminio y calcio (ZM-AC) para la adsorción de fluoruros en agua. El objetivo principal fue desarrollar materiales con alta eficiencia en la remoción de fluoruros. Se realiza un análisis exhaustivo de la composición, estructura y propiedades de los nanocompuestos, así como de su cinética de adsorción, estabilidad y reutilización en soluciones modelo y en muestras de agua subterránea. Finalmente, en el Capítulo 7 se presentan las conclusiones generales obtenidas de los resultados analizados en cada capítulo y se definen, además, los lineamientos para futuros trabajos.
Author and committee
dc:creator, dc:contributor.*- Author dc:creator
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- Scheverin, Verónica Natalia
- Advisors dc:contributor.advisor
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- Horst, María Fernanda
- Lassalle, Verónica L.
Subjects
dc:subject × 4Rights
dc:rights- Statement dc:rights
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- Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)
- Licence dc:rights.uri
- Language dc:language.iso
- spa
Identifiers
dc:identifier.*- Dc Identifier Other
- 2024-1936
- OAI identifier oai:identifier
- oai:repositorio.bc.uns.edu.ar:123456789/6955