En este trabajo se han sintetizado zeolita (Z) y nanocompuesto Z-Fe3O4 (Z-Fe3O4 NC). Las nanopartículas de Fe3O4 se sintetizaron utilizando el extracto de hojas de maíz y sales de cloruro férrico y ferroso y se encapsularon en la estructura de la zeolita. El nanocompuesto (Z-Fe3O4 NC) se caracterizó mediante difractómetro de rayos X (XRD), espectroscopia de infrarrojos con transformada de Fourier (FT-IR), espectroscopia de rayos X con dispersión de energía (EDX) y microscopia electrónica de barrido (SEM). El potencial de Z-Fe3O4 NC como adsorbente para eliminar moléculas de azul de metileno (MB) de una solución se examinó utilizando UV-Vis y modelos de isoterma cinética y de equilibrio. Los datos de adsorción se ajustaron mejor al modelo de pseudo-segundo orden y al modelo de Weber y Morris, indicando que el proceso de adsorción era de quimisorción, mientras que el modelo de Weber y Morris describía los pasos que controlan la velocidad. El modelo de difusión intrapartícula sugiere que los procesos de adsorción estaban controlados por difusión en poros y superficie. El modelo de isoterma de Langmuir es el que mejor describe el proceso de adsorción, indicando una cobertura homogénea en monocapa de las moléculas de MB sobre la superficie de la Z-Fe3O4 NC. La capacidad máxima de adsorción de Langmuir fue de 2,57 mg/g a 25ºC. La eficiencia máxima de adsorción fue del 97,5%. Tras la regeneración, la máxima eficiencia de adsorción alcanzada a un pH de 7 fue del 82,6%.
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