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dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_MX
dc.contributor.authorRebeca Yasmín Pérez Rodríguezes_MX
dc.contributor.authorLuciana Hernández Barreraes_MX
dc.contributor.authorVania Lizette Rodríguez Díazes_MX
dc.contributor.authorTare Ariel Novelo Esquiveles_MX
dc.contributor.authorSinaí Nieto Escotoes_MX
dc.contributor.authorEdson Alejandro Molina Barrientoses_MX
dc.contributor.authorFrancisco Javier Zavala Lugoes_MX
dc.creatorNallely Yunuen Rubio Camposes_MX
dc.date.accessioned2025-01-16T19:21:04Z-
dc.date.available2025-01-16T19:21:04Z-
dc.date.issued2024-09-30-
dc.identifier.issn2395-9797es_MX
dc.identifier.urihttp://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13392es_MX
dc.description.abstractEl uso de desechos de origen agroindustrial como bioadsorbentes en los procesos de adsorción ofrecen una alta eficiencia debido a sus características químicas. En el presente estudio, se determinó el punto de carga cero para el residuo de café con el fin de establecer la distribución de cargas sobre su superficie y posteriormente evaluar su capacidad de remoción de Cromo VI en solución acuosa usando residuo de café recolectado de una casa habitación. Se evaluó el efecto del tamaño de partícula y la temperatura. Para el bioadsorbente se obtuvo un punto de carga cero de 7.2, señalando una distribución de cargas positivas sobre la superficie. La posterior evaluación de esta característica comprobó su afinidad para la remoción de iones Cromo VI. Los resultados para la adsorción de Cromo VI se favorece para un tamaño de partícula de 0.25 mm, debido a que posee una mayor área específica del bioadsorbente, cargado positivamente que permite la interacción con los iones Cromo VI con carga negativa, mediante atraccionees_MX
dc.language.isospaes_MX
dc.relationhttps://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4442/3922es_MX
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_MX
dc.sourceJóvenes en la Ciencia: XXIX Verano de la Ciencia UG. Vol. 28 (2024)es_MX
dc.titleEstudio termodinámico para la remoción de metales pesados empleando materiales de origen agroindustriales_MX
dc.title.alternativeThermodynamic study for the removal of heavy metals using materials of agroindustrial originen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_MX
dc.subject.ctiinfo:eu-repo/classification/cti/2es_MX
dc.subject.keywordsDesechos agroindustriales_MX
dc.subject.keywordsBioadsorbenteses_MX
dc.subject.keywordsAdsorciónes_MX
dc.subject.keywordsCafé (Coffea arabica) - Residuoses_MX
dc.subject.keywordsCromo VIes_MX
dc.subject.keywordsIsoterma de adsorciónes_MX
dc.subject.keywordsAgroindustrial wastees_MX
dc.subject.keywordsBioadsorbentses_MX
dc.subject.keywordsAdsorptiones_MX
dc.subject.keywordsCoffee (Coffea arabica) - Wastees_MX
dc.subject.keywordsChrome VIes_MX
dc.subject.keywordsAdsorption isothermes_MX
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_MX
dc.publisher.universityUniversidad de Guanajuatoes_MX
dc.description.abstractEnglishThe use of waste of agroindustrial origin as bioadsorbents in adsorption processes offers high efficiency due to their chemical characteristics. In the present study, the zero charge point for the spent coffee ground was determined to establish the distribution of charges on its surface and subsequently evaluate its capacity to remove Chromium VI in aqueous solution using spent coffee ground collected from a house. The effect of particle size and temperature was evaluated. For the bioadsorbent, a zero charge point of 7.2 was obtained, indicating a positive charge distribution on the surface. The subsequent evaluation of this characteristic verified its affinity for the removal of Chromium VI ions. The results for the adsorption of Chromium VI are favored for a particle size of 0.25 mm, because it has a greater specific area of the bioadsorbent, positively charged, which allows interaction with the negatively charged Chromium VI ions, through electrostatic attractions of the type of Van der Waals. Equilibrium studies showed that the adsorption capacity increases by decreasing the particle size by 75% for an equilibrium concentration of 10 mg/L. The experimental data were interpreted with the Langmuir adsorption isotherm model with a correlation of 97%.en
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