Desarrollo de catalizadores de cobre soportados sobre esferas de celulosa para eliminar contaminantes emergentes en agua

Autores
Nudel, Exequiel Nicolas; Olmos, Graciela Viviana; Devard, Alejandra Veronica; Marchesini, Fernanda Albana; Taleb, María Claudia
Año de publicación
2020
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
Los contaminantes emergentes se encuentran frecuentemente en los efluentes acuosos deindustrias químicas, farmacéuticas y petroquímicas, siendo los procesos de oxidación avanzada(POA), tales como oxidación catalítica húmeda con H 2 O 2 (CWPO) una buena opción paraeliminarlos. En este trabajo se plantea el uso de catalizadores preparados a partir de celulosaestructurada en esferas como soporte de nanopartículas de cobre. Un método ecológico se empleapara sintetizar in situ el cobre en presencia de ácido ascórbico como agente reductor del precursorde cobre. La forma esférica permite su fácil recuperación, además de tratarse de una matrizorgánica, económica, renovable y biodegradable, para eliminar fenol, el cual se emplea típicamentecomo molécula sonda de contaminantes emergentes. Los resultados mostraron que la actividad delos catalizadores no está directamente vinculada con la concentración de cobre depositado en lasesferas. Si bien deberá mejorarse la eficiencia de los catalizadores respecto a la conversión decarbono orgánico total, las conversiones de fenol logradas a los 120 minutos de reacción, en generalfueron superiores al 90 %.
Emerging contaminant are frequently found in aqueous effluents of chemical, pharmaceutical and petrochemical industries, being advanced oxidation processes such as H2 O2 wet catalytic oxidation a good option to eliminate them. The present work proposes the use of different catalysts prepared from structured cellulose in beads as a support for copper nanoparticles synthesized in situ by an ecological method, in which ascorbic acid is used as a reducing agent of the copper precursor. The beads shape allows its easy recovery, being an organic, economic, renewable and biodegradable matrix to eliminate phenol used as a probe molecule of emerging contaminants. Results show that the catalysts activity is not directly related to the copper concentration deposited in the beads. While the efficiency of catalysts regarding total organic carbon conversion must be improved, phenol conversions achieved at 120 minutes of reaction, were in general greater than 90 %.
Fil: Nudel, Exequiel Nicolas. Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Ingeniería Química. Instituto de Tecnología Celulósica; Argentina
Fil: Olmos, Graciela Viviana. Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Ingeniería Química. Instituto de Tecnología Celulósica; Argentina
Fil: Devard, Alejandra Veronica. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Santa Fe. Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica "Ing. José Miguel Parera". Universidad Nacional del Litoral. Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica "Ing. José Miguel Parera"; Argentina
Fil: Marchesini, Fernanda Albana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Santa Fe. Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica "Ing. José Miguel Parera". Universidad Nacional del Litoral. Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica "Ing. José Miguel Parera"; Argentina
Fil: Taleb, María Claudia. Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Ingeniería Química. Instituto de Tecnología Celulósica; Argentina
Materia
CELULOSA
CATALIZADORES
CONTAMINANTES EMERGENTES
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
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Repositorio
CONICET Digital (CONICET)
Institución
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
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La forma esférica permite su fácil recuperación, además de tratarse de una matrizorgánica, económica, renovable y biodegradable, para eliminar fenol, el cual se emplea típicamentecomo molécula sonda de contaminantes emergentes. Los resultados mostraron que la actividad delos catalizadores no está directamente vinculada con la concentración de cobre depositado en lasesferas. Si bien deberá mejorarse la eficiencia de los catalizadores respecto a la conversión decarbono orgánico total, las conversiones de fenol logradas a los 120 minutos de reacción, en generalfueron superiores al 90 %.Emerging contaminant are frequently found in aqueous effluents of chemical, pharmaceutical and petrochemical industries, being advanced oxidation processes such as H2 O2 wet catalytic oxidation a good option to eliminate them. The present work proposes the use of different catalysts prepared from structured cellulose in beads as a support for copper nanoparticles synthesized in situ by an ecological method, in which ascorbic acid is used as a reducing agent of the copper precursor. The beads shape allows its easy recovery, being an organic, economic, renewable and biodegradable matrix to eliminate phenol used as a probe molecule of emerging contaminants. Results show that the catalysts activity is not directly related to the copper concentration deposited in the beads. While the efficiency of catalysts regarding total organic carbon conversion must be improved, phenol conversions achieved at 120 minutes of reaction, were in general greater than 90 %.Fil: Nudel, Exequiel Nicolas. Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Ingeniería Química. Instituto de Tecnología Celulósica; ArgentinaFil: Olmos, Graciela Viviana. Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Ingeniería Química. 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Emerging contaminant are frequently found in aqueous effluents of chemical, pharmaceutical and petrochemical industries, being advanced oxidation processes such as H2 O2 wet catalytic oxidation a good option to eliminate them. The present work proposes the use of different catalysts prepared from structured cellulose in beads as a support for copper nanoparticles synthesized in situ by an ecological method, in which ascorbic acid is used as a reducing agent of the copper precursor. The beads shape allows its easy recovery, being an organic, economic, renewable and biodegradable matrix to eliminate phenol used as a probe molecule of emerging contaminants. Results show that the catalysts activity is not directly related to the copper concentration deposited in the beads. While the efficiency of catalysts regarding total organic carbon conversion must be improved, phenol conversions achieved at 120 minutes of reaction, were in general greater than 90 %.
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