Nanopartículas de Fe cerovalentes sintetizadas por ultrasonido para la adsorción del colorante verde de malaquita
Propia
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Other Authors: | |
Format: | Estudio descriptivo |
Language: | Español |
Published: |
Universidad Antonio Nariño
2024
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Subjects: | |
Online Access: | https://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/10297 |
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author | Lavado Romero, Laura Stephania |
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description | Propia |
format | Estudio descriptivo |
id | repositorio.uan.edu.co-123456789-10297 |
institution | Repositorio Digital UAN |
language | Español |
publishDate | 2024 |
publisher | Universidad Antonio Nariño |
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spelling | repositorio.uan.edu.co-123456789-102972024-10-09T23:35:33Z Nanopartículas de Fe cerovalentes sintetizadas por ultrasonido para la adsorción del colorante verde de malaquita Lavado Romero, Laura Stephania Amaya Bayona, Jahaziel David Llamosa Pérez, Daniel Nanopartículas Adsorción Oxidación Contaminación Ultrasonido Remediación ambiental. Nanoparticles Adsorption Oxidation Pollution Ultrasound Environmental remediation Propia This study presents the synthesis of zero-valent iron nanoparticles (nZVI) assisted by ultrasound (US) and their application in the adsorption of the dye malachite green (VM). The nZVI were characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX), Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR), Raman spectroscopy, and vibrating sample magnetometry (VSM), determining their crystalline structure, morphology, chemical composition, and magnetic properties. UAN Proyectos de ciencia, tecnología, innovación y creación artística Este estudio presenta la síntesis de nanopartículas de hierro cerovalentes (nZVI) asistido por ultrasonido (US) y su aplicación en la adsorción del colorante verde de malaquita (VM). Las nZVI fueron caracterizadas por técnicas de difracción de rayos X (DRX), microscopía electrónica de barrido (SEM), microscopía electrónica de transmisión (TEM), espectroscopía de dispersión de energía de rayos X (EDX), espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR), espectroscopía Raman y magnetometría de muestra vibrante (VSM), determinando su estructura cristalina, morfología, composición química y propiedades magnéticas. final Bioquímico(a) Pregrado Presencial Investigación 2024-10-07T21:45:00Z 2024-10-07T21:45:00Z 0024-06-12 2024-10-07 Estudio descriptivo Versión final del autor, Versión aceptada para publicar http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f http://purl.org/redcol/resource_type/PIC http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado https://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/10297 Español Acceso a solo metadatos Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ info:eu-repo/semantics/closedAccess http://purl.org/coar/access_right/c_16ec pdf application/pdf application/pdf application/pdf Universidad Antonio Nariño Bioquímica Facultad de Ciencias Bogotá - Circunvalar reponame:Repositorio Institucional UAN Abdelfatah, A. M., Fawzy, M., Eltaweil, A. S., & El-Khouly, M. E. (2021). Green Synthesis of Nano- Zero-Valent Iron Using Ricinus Communis Seeds Extract: Characterization and Application in the Treatment of Methylene Blue-Polluted Water. ACS Omega, 6(39), 25397–25411. https://doi.org/10.1021/acsomega.1c03355 Abdelsalam, H., Sakr, M. A. S., Saroka, V. A., Abd-Elkader, O. H., & Zhang, Q. (2023). Nanoporous graphene quantum dots constructed from nanoribbon superlattices with controllable pore morphology and size for wastewater treatment. Surfaces and Interfaces, 40. https://doi.org/10.1016/j.surfin.2023.103109 Adeola, A. O., & Nomngongo, P. N. (2022). Advanced Polymeric Nanocomposites for Water Treatment Applications: A Holistic Perspective. In Polymers (Vol. 14, Issue 12). MDPI. https://doi.org/10.3390/polym14122462 Aharoni, A. (2000). Introduction to the Theory of Ferromagnetism (Vol. 109). Clarendon Press. Amari, A., Elboughdiri, N., Ghernaout, D., Lajimi, R. H., Alshahrani, A. M., Tahoon, M. A., & Rebah, F. ben. (2021). Multifunctional crosslinked chitosan/nitrogen-doped graphene quantum dot for wastewater treatment. Ain Shams Engineering Journal, 12(4), 4007 – 4014 https://doi.org/10.1016/j.asej.2021.02.024 Bhowmick, S., Chatterjee, D., Mondal, P., Chakraborty, S., & Iglesias, M. (2016). Montmorillonite- supported nZVI: A novel adsorbent for arsenic removal from aqueous solution. 510–511. https://doi.org/10.1201/b20466-237 Carpenter, A. W., de Lannoy, C.-F., & Wiesner, M. R. (2015). Cellulose Nanomaterials in Water Treatment Technologies. Environmental Science & Technology, 49(9), 5277–5287. https://doi.org/10.1021/es506351r Cheriaa, J., Khaireddine, M., Rouabhia, M., & Bakhrouf, A. (2012). Removal of triphenylmethane dyes by bacterial consortium. The Scientific World Journal, 2012. https://doi.org/10.1100/2012/512454 Chi, T. T. K., Le, N. T., Hien, B. T. T., Trung, D. Q., & Liem, N. Q. (2017). Preparation of SERS Substrates for the Detection of Organic Molecules at Low Concentration. Communications in Physics, 26(3), 261. https://doi.org/10.15625/0868-3166/26/3/8053 Coates, J. (2006). Interpretation of Infrared Spectra, A Practical Approach. In Encyclopedia of Analytical Chemistry. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9780470027318.a5606 |
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