Degradación de Permetrina por diferentes variantes del proceso Fenton

Autores
Possetto, David Ivan; Natera, Jose Eduardo; Massad, Walter Alfredo
Año de publicación
2019
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
documento de conferencia
Estado
versión publicada
Descripción
La Permetrina (PER) es un compuesto perteneciente a la familia de los piretroides, derivados sintéticos de piretrinas, desarrollados para mantener la actividad insecticida de estas mientras se incrementa la estabilidad a la luz y el tiempo de residencia en el ambiente1. PER es uno de los dos piretroides sintéticos comercializado como fármaco "de venta libre" actualmente disponible para el tratamiento de los piojos de cabeza, una de las enfermedades más comunes del mundo desarrollado2. Además, PER también es recomendada por la Organización Mundial de la Salud para ser utilizada como ingrediente activo de los productos insecticidas de higiene pública para el tratamiento de mosquitos, pulgas, moscas, ácaros y cucarachas2. Por todo lo expuesto anteriormente consideramos que resulta de relevancia investigar la factibilidad de producir su degradación por procesos de oxidación avanzados como son las reacciones de Fenton, Foto-Fenton (FF) y Foto-Fenton asistida por oxalato (FFA), orientadas al tratamiento de efluentes previo a su incorporación al medioambiente. Las experiencias de Foto-Fenton se realizaron utilizando dos sistemas de irradiación: por un lado se utilizo un fotorreactor Rayonet con 8 lámparas de 364 nm y por otro una lámpara halógena que simula la emisión solar. Se realizaron experimentos de degradación de PER utilizando las técnicas nombradas anteriormente bajo la presencia de las distintas fuentes de irradiación. En la siguiente tabla se resume el porcentaje de degradación de PER para 150 minutos de reacción:TécnicaPorcentaje de degradación (%)RayonetLámpara halógenaFenton6Foto-Fenton (FF)4413Foto-Fenton Asistida (FFA)4653Los resultados indican que la degradación de PER por FF es eficiente si se utiliza el Rayonet como fuente de radiación, el uso de lámpara halógena para este proceso disminuye la eficiencia de degradación casi 4 veces produciendo solo un 13 % de degradación. La degradación de PER por FFA es eficiente con ambas fuentes de radiación, siendo la lámpara halógena la más efectiva. Estos resultados revelan que el uso de FFA con lámpara halógena es una metodología efectiva para degradar a PER, permitiendo así el uso de radiación solar como fuente de irradiacion.
Fil: Possetto, David Ivan. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Exactas Fisicoquímicas y Naturales. Departamento de Química; Argentina. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Exactas Fisicoquímicas y Naturales. Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados; Argentina
Fil: Natera, Jose Eduardo. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Exactas Fisicoquímicas y Naturales. Departamento de Química; Argentina. Universidad Nacional de Río Cuarto. Instituto para el Desarrollo Agroindustrial y de la Salud. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto para el Desarrollo Agroindustrial y de la Salud; Argentina
Fil: Massad, Walter Alfredo. Universidad Nacional de Río Cuarto. Instituto para el Desarrollo Agroindustrial y de la Salud. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto para el Desarrollo Agroindustrial y de la Salud; Argentina. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Exactas Fisicoquímicas y Naturales. Departamento de Química; Argentina
XXI Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica
San Miguel de Tucuman
Argentina
Asociación Argentina de Investigación Fisicoquimica
Universidad Nacional de Tucuman
Materia
Permetrina
Foto-Fenton
Procesos de Oxidación Avanzados
Foto-Fenton Asistido
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
Repositorio
CONICET Digital (CONICET)
Institución
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
OAI Identificador
oai:ri.conicet.gov.ar:11336/229783

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Además, PER también es recomendada por la Organización Mundial de la Salud para ser utilizada como ingrediente activo de los productos insecticidas de higiene pública para el tratamiento de mosquitos, pulgas, moscas, ácaros y cucarachas2. Por todo lo expuesto anteriormente consideramos que resulta de relevancia investigar la factibilidad de producir su degradación por procesos de oxidación avanzados como son las reacciones de Fenton, Foto-Fenton (FF) y Foto-Fenton asistida por oxalato (FFA), orientadas al tratamiento de efluentes previo a su incorporación al medioambiente. Las experiencias de Foto-Fenton se realizaron utilizando dos sistemas de irradiación: por un lado se utilizo un fotorreactor Rayonet con 8 lámparas de 364 nm y por otro una lámpara halógena que simula la emisión solar. Se realizaron experimentos de degradación de PER utilizando las técnicas nombradas anteriormente bajo la presencia de las distintas fuentes de irradiación. En la siguiente tabla se resume el porcentaje de degradación de PER para 150 minutos de reacción:TécnicaPorcentaje de degradación (%)RayonetLámpara halógenaFenton6Foto-Fenton (FF)4413Foto-Fenton Asistida (FFA)4653Los resultados indican que la degradación de PER por FF es eficiente si se utiliza el Rayonet como fuente de radiación, el uso de lámpara halógena para este proceso disminuye la eficiencia de degradación casi 4 veces produciendo solo un 13 % de degradación. La degradación de PER por FFA es eficiente con ambas fuentes de radiación, siendo la lámpara halógena la más efectiva. Estos resultados revelan que el uso de FFA con lámpara halógena es una metodología efectiva para degradar a PER, permitiendo así el uso de radiación solar como fuente de irradiacion.Fil: Possetto, David Ivan. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Exactas Fisicoquímicas y Naturales. Departamento de Química; Argentina. Universidad Nacional de Río Cuarto. 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Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto para el Desarrollo Agroindustrial y de la Salud; Argentina. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Exactas Fisicoquímicas y Naturales. 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Fil: Possetto, David Ivan. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Exactas Fisicoquímicas y Naturales. Departamento de Química; Argentina. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Exactas Fisicoquímicas y Naturales. Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados; Argentina
Fil: Natera, Jose Eduardo. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Exactas Fisicoquímicas y Naturales. Departamento de Química; Argentina. Universidad Nacional de Río Cuarto. Instituto para el Desarrollo Agroindustrial y de la Salud. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto para el Desarrollo Agroindustrial y de la Salud; Argentina
Fil: Massad, Walter Alfredo. Universidad Nacional de Río Cuarto. Instituto para el Desarrollo Agroindustrial y de la Salud. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto para el Desarrollo Agroindustrial y de la Salud; Argentina. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Exactas Fisicoquímicas y Naturales. Departamento de Química; Argentina
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