El óxido metálico nanométrico, Titania, proporciona una elevada área superficial y afinidad específica para la adsorción de metales pesados, entre ellos el arsénico (As), que supone una gran amenaza para la población mundial debido a su naturaleza cancerígena. En este estudio, se estudió la adsorción de As(III) en nanopartículas de Titania puras y dopadas con metales (Ag- y Fe-). Las nanopartículas se sintetizaron por el método de impregnación líquida con algunas modificaciones, con un tamaño de cristalito en el rango de 30 a 40 nm. El análisis de la separación de bandas mediante la función Kubelka-Munk mostró un desplazamiento de la banda de absorción de la región UV a la visible en el caso de la titania dopada con metales. Se evaluó el efecto de parámetros operativos como la dosis de nanopartículas, la concentración inicial de As(III) y el pH a 25ºC. Los datos obtenidos se ajustaron bien a las isotermas de Langmuir y Freundlich y la adsorción se ajustó a una cinética de pseudo-segundo orden. En estudios por lotes, se observó una eliminación de arsénico superior al 90% para ambos tipos de nanopartículas de Titania dopadas con metales a partir de una solución que contenía hasta 2 ppm del metal pesado. Se utilizaron columnas de lecho fijo de nanopartículas, recubiertas sobre perlas de vidrio, para la eliminación de As(III) en diferentes condiciones de funcionamiento. Se aplicaron los modelos de Thomas y Yoon-Nelson para predecir las curvas de penetración y hallar los parámetros característicos de la columna útiles para el diseño del proceso. Las columnas se regeneraron utilizando una solución de NaOH al 10%.
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