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Resumen de Applicability of Crambe abyssinica Hochst. byproduct as biosorbent in the removal of chromium from water

Fernanda Rubio, A.C. Gonçalves Junior, Leonardo Strey, A.P. Meneghel, G.F. Coelho, Herbert Nacke

  • español

    El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia del uso de subproducto de semillas de crambe como biosorbente en la eliminación del metal pesado cromo a partir de soluciones contaminadas. Por medio de microscopía electrónica de barrido, espectroscopía infrarroja y determinación del punto de carga cero se realizó la caracterización del biosorbente. Se analizó la influencia de diferentes condiciones en la adsorción de iones, tales como soluciones a diferentes condiciones de pH, variación de las masas de biosorbente, tiempo de contacto y temperatura, y las concentraciones de metal se determinaron por espectrometría de absorción atómica de llama. En los ensayos para obtener las isotermas, los modelos matemáticos de Freundlich y Dubinin-Radushkevich fueron los que mejor ajustaron los datos experimentales. El estudio de desorción demostró una intensa interacción entre el metal y el adsorbente, lo que confirma los datos del modelo de pseudo-segundo orden y energía media de Dubinin-Radushkevich para quimisorcion. La máxima capacidad de adsorción del biosorbente se estimó en 6,807 mg.g-1. Para el estudio comparativo con un adsorbente comercial se utilizó carbón activado en pruebas de adsorción y desorción. Basándose en estos resultados, se concluyó que el subproducto fue eficaz en la eliminación de cromo de soluciones acuosas, y su uso como un material alternativo viable para la eliminación de este metal, además de ser un subproducto, que no ha sufrido tratamiento previo.

  • English

    The aim of this study was to evaluate the efficacy of using crambe seeds byproduct as biosorbent in the removal of chromium heavy metal from contaminated solutions. By means of scanning electron microscopy, infrared spectroscopy and the determination of the point of zero charge was performed the biosorbent characterization. The influence of various conditions on the ions adsorption, such as solutions at different pH conditions, variation of the biosorbent masses, contact time and temperature were investigated, and the metal concentrations determined by atomic absorption spectrometry flame mode. In trials to obtain the isotherms, the mathematical models of Freundlich and Dubinin-Radushkevich best fitted the experimental data. The desorption study demonstrated intense interaction between the metal and adsorbent, which confirms the data from the pseudosecond order model and mean energy of Dubinin-Radushkevich model for chemiosorption. The maximum adsorption capacity of biosorbent was estimated at 6.807 mg.g-1. To comparative study with a commercial adsorbent, activated carbon was used for tests of adsorption and desorption. Based on these results, it was concluded that the byproduct was effective in removing chromium from aqueous solutions, and its use as a viable alternative material for this metal removal, in addition to being a byproduct, which has not suffered pretreatment.


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