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http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/10615
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | ARACELI JACOBO AZUARA | es_MX |
dc.creator | OSCAR IVÁN TOVAR ARREDONDO | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-04-18T20:18:20Z | - |
dc.date.available | 2024-04-18T20:18:20Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/10615 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se sintetizaron, caracterizaron y evaluaron materiales nanoestructurados mesoporosos (hidróxido doble laminar y sílice mesoporosa SBA-15) para estudiar y comparar su máxima capacidad de adsorción en la remoción de diclofenaco y paracetamol en solución acuosa. Las propiedades de textura, morfología y estructura de los materiales mesoporosos se determinaron mediante las técnicas de Fisisorción de Nitrógeno, Microscopía Electrónica y Difracción de Rayos X, respectivamente. Se observó una estructura cristalina de tipo hidrotalcita (sistema trigonal-hexagonal) en los materiales de HDL. El diámetro promedio de poro de la sílice mesoporosa resultó de 7 nm con espesores de pared de 5.5 nm. En el caso de los HDL se observó una distribución de tamaño de poros heterogénea y multimodal con valores desde los 2 nm hasta los 25 nm. Los resultados experimentales de equilibrio de adsorción individual y simultánea de diclofenaco y paracetamol sobre HDL y SBA-15 se obtuvieron en un adsorbedor en lote a temperatura constante y fueron interpretados con el modelo de la isoterma de Langmuir. La calcinación del HDL aumentó la capacidad de adsorción gracias a la eliminación de sus aniones interlaminares y se comprobó el efecto memoria. Los principales mecanismos de adsorción involucrados fueron las interacciones electrostáticas, puentes de hidrógeno y la posible formación de quelatos en el HDL550. El estudio de adsorción competitiva demostró que la adsorción de DCF en presencia de PCT fue antagónica en el HDL550, al igual que la adsorción de PCT en presencia de DCF en la SBA-15. El efecto de la temperatura demostró que el proceso de adsorción es exotérmico en la SBA-15 y endotérmico en el HDL550. Así mismo, se corroboraron las capacidades regenerativas de los adsorbentes. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Maestría en Ciencia y Tecnología de Nanomateriales | es_MX |
dc.title | Diseño de nanoestructuras porosas para la adsorción de contaminantes emergentes en agua | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3308 | es_MX |
dc.subject.keywords | Compuestos farmacéuticos | es_MX |
dc.subject.keywords | Sílice mesoporosa | es_MX |
dc.subject.keywords | Hidróxido doble laminar | es_MX |
dc.subject.keywords | Agua | es_MX |
dc.subject.keywords | Contaminantes emergentes - Adsorción | es_MX |
dc.subject.keywords | Diclofenaco (DCF) - Remoción | es_MX |
dc.subject.keywords | Paracetamol – Remoción | es_MX |
dc.subject.keywords | Pharmaceutical compounds | en |
dc.subject.keywords | Mesoporous silica | en |
dc.subject.keywords | Layered double hydroxide | en |
dc.subject.keywords | Water | en |
dc.subject.keywords | Emerging contaminants - Adsorption | en |
dc.subject.keywords | Diclofenac (DCF) – Removal | en |
dc.subject.keywords | Paracetamol – Removal | en |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/104385 | es_MX |
dc.contributor.role | director | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.two | Joaquin Silvestre Albero | es_MX |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-0303-0817 | es_MX |
dc.contributor.roletwo | director | en |
dc.description.abstractEnglish | In the present work, mesoporous nanostructured materials (layered double hydroxide and mesoporous silica SBA-15) were synthesized, characterized, and assessed for their maximum adsorption capacity in removing diclofenac (DCF) and paracetamol (PCT) from aqueous solutions. The textural properties, morphology and structure of the mesoporous materials were determined using Nitrogen Physisorption, Electron Microscopy and X-ray Diffraction techniques, respectively. A hydrotalcite-like crystalline structure (hexagonal-trigonal system) was observed in the LDH materials. The mesoporous silica had an average pore diameter of 7 nm with wall thicknesses of 5.5 nm. Meanwhile, LDH showed a heterogeneous and multimodal pore size distribution from 2 nm to 25 nm. Equilibrium adsorption experiments for both individual and simultaneous adsorption of diclofenac (DCF) and paracetamol (PCT) on LDH and SBA-15 were obtained in a batch adsorption system at a constant temperature, with interpretation based on the Langmuir isotherm model. Calcination of LDH increased its adsorption capacity by eliminating interlaminar anions and the memory effect was corroborated. The adsorption capacities of SBA-15 for PCT and DCF were determined to be 73.63 mg/g and 19.62 mg/g, respectively, at pH 6. On the other hand, LDH550 exhibited adsorption capacities of 571.14 mg/g for DCF and 19.73 mg/g for PCT. The main adsorption mechanisms involved electrostatic interactions, hydrogen bonds, and the possible chelates formation in LDH550. Competitive adsorption studies revealed that the adsorption of DCF in the presence of PCT was antagonistic on LDH550, and similarly, PCT in the presence of DCF on SBA-15. The temperature effect indicated an exothermic adsorption process in SBA-15 and an endothermic process in LDH550. Furthermore, the regenerative capacities of the adsorbents were corroborated. | en |
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