El objetivo principal del presente estudio es evaluar las condiciones de optimización tales como los modelos cinéticos y de isoterma de equilibrio implicados en la eliminación de Ni(II) de las soluciones acuosas por Trichoderma viride. El biosorbente se caracterizó por FTIR y SEM. Se determinaron las condiciones óptimas de biosorción en función del pH, la dosis de biomasa, el tiempo de contacto, la concentración inicial de iones metálicos y la temperatura. La máxima biosorción de Ni(II) se obtuvo a pH 4,5. Los datos de equilibrio se ajustaron mejor al modelo de isoterma de Langmuir que al de Freundlich. Los estudios cinéticos indican que el proceso de biosorción del ion metálico Ni(II) ha seguido bien el modelo de pseudo-segundo orden. También se llevaron a cabo las pruebas de suma de los errores cuadrados (SSE) y chi-cuadrado (χ2) para encontrar el modelo cinético y la isoterma de adsorción que mejor se ajustaran. La capacidad máxima de biosorción (qm) de la biomasa de T. viride resultó ser de 47,6 mg/g para el ion Ni(II). Por lo tanto, se puede concluir que la biomasa de T. viride era un adsorbente potencial eficaz y de bajo coste para eliminar el metal tóxico Ni(II) de soluciones acuosas. El proceso de recuperación de Ni(II) a partir de biomasa de T. viride fue superior al 98% utilizando 0,25 M HNO3. Además de la aplicación de la eliminación del metal tóxico Ni(II) de soluciones acuosas, se determinó que el biosorbente T. viride puede ser reutilizado durante cinco ciclos consecutivos de sorción-desorción.
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