Este trabajo desarrolla una metodología para la eliminación selectiva de colorantes industriales de aguas residuales mediante una tecnología de adsorción basada en adsorbentes magnéticos. Las nanopartículas magnéticas embebidas dentro de una matriz de carbón activado se ensayaron como adsorbentes para la eliminación de colorantes industriales de soluciones acuosas. Se investigaron los efectos de cuatro variables independientes, el pH de la solución, la concentración inicial de contaminante, la dosis de adsorbente, el tiempo de contacto y sus interacciones sobre la capacidad de adsorción del nanocompuesto, con el fin de optimizar el proceso. La eficacia de eliminación de los contaminantes depende del pH de la solución y aumenta al aumentar el contenido de carbono, con la concentración inicial de los contaminantes, la temperatura y la dosis de nanocompuestos de magnetita/carbono. Se ajustó un modelo cinético de pseudo-segundo orden a los datos cinéticos, y se utilizaron el análisis de isotermas de adsorción y la termodinámica para dilucidar el mecanismo de adsorción. Las capacidades máximas de adsorción fueron de 223,82 mg g-1 para Nylosan Blue, 114,68 mg g-1 para Chromazurol S, y 286,91 mg g-1 para Basic Red 2. La regeneración y reutilización del sorbente se evaluaron en siete ciclos de adsorción/desorción. Las condiciones óptimas obtenidas para la adsorción individual se seleccionaron como condiciones de partida para la adsorción simultánea de colorantes. En los sistemas binarios, en condiciones normales, la selectividad disminuye en el orden: Red Basic 2 > Nylosan Blue > Chromazurol S.
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