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The removal of toxic metals from liquid effluents by ion exchange resins. Part XVIII: Vanadium(V)/H+/Amberlite 958

  • Autores: Francisco José Alguacil Priego, Esther Escudero
  • Localización: Revista de metalurgia, ISSN 0034-8570, Vol. 58, Nº. 3, 2022
  • Idioma: inglés
  • Títulos paralelos:
    • La eliminación de metales tóxicos presentes en efluentes líquidos mediante resinas de cambio iónico. Parte XVIII: Vanadium(V)/H + /Amberlite 958
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      La resina de cambio iónico Amberlite 958 se ha empleado en la eliminación de vanadio(V) de disoluciones acuosas. La experimentación se ha llevado a cabo bajo distintas condiciones hidrodinámicas y químicas: variación de la velocidad de agitación, pH del medio acuoso, dosificación de la resina, concentración del metal y temperatura. La carga del metal en la resina depende del pH de la disolución acuosa, y por lo tanto, de las especies de vanadio(V) presentes en este medio, el proceso de intercambio iónico tiene un carácter endotérmico. La carga del metal en la resina se ha modelado empleando distintos modelos y condiciones experimentales: cinética de carga (velocidad de agitación), mecanismo de carga (concentración de vanadio) e isotermas de carga (dosificación de la resina). Asimismo, se ha investigado acerca del uso de nanotubos de carbono de pared múltiple en la eliminación de vanadio(V) del medio acuoso. El metal cargado en la resina puede ser eluido empleando disoluciones ácidas.

    • English

      The ion exchange resin Amberlite 958 was used to investigate its behaviour on the removal of hazardous vanadium(V) from aqueous media. This investigation was carried out under various hydrodynamic conditions and chemical conditions, such as variation of the stirring speed, variation of the pH of the aqueous solution, resin dosage, initial vanadium(V) in the aqueous solution, and temperature. Vanadium(V) uptake onto the resin was highly dependent on the pH of the solution, and thus, to the vanadium(V) speciation in this phase; the ion exchange process had an endothermic character. The experimental data, under different experimental conditions, were fitted to various models: kinetics (stirring speed), rate law (vanadium concentration) and model isotherms (resin dosage). Multiwalled carbon nanotubes were also investigated on vanadium(V) removal from the solution. Vanadium(V) loaded onto the resin can be eluted under acidic conditions.


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