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Heterogeneous Fenton Oxidation Using Magnesium Ferrite Nanoparticles for Ibuprofen Removal from Wastewater: Optimization and Kinetics StudiesOxidación heterogénea Fenton con nanopartículas de ferrita de magnesio para la eliminación de ibuprofeno de aguas residuales: Optimización y Estudios Cinéticos

Resumen

En este estudio se examinaron las propiedades catalíticas de un catalizador tipo Fenton basado en nanopartículas de ferrita de magnesio para la degradación del IBP. Los estudios estructurales y morfológicos mostraron la baja cristalinidad y la estructura mesoporosa del catalizador obtenido por el método de glicina-nitrato. Se investigó la influencia de la dosis de catalizador, la concentración de oxidante y el pH de la solución en la degradación del contaminante. El modelo de pseudo-primer orden describe los datos cinéticos, y bajo condiciones óptimas (dosis de catalizador de 0,5 g L-1, concentración de H2O2 de 20,0 mM, y pH de 8,0), la constante de velocidad aparente alcanzó 0,091 min-1. Se demostró que la reacción de Fenton era inducida principalmente por átomos de hierro en la superficie del catalizador, lo que se ve apoyado por una lixiviación de hierro muy baja (hasta 0,05 mg L-1) y una alta actividad catalítica a pH de solución neutra (6,0-8,0). Se observó que la mineralización del IBP en el catalizador de ferrita de magnesio era rápida y alcanzaba el 98-100% en 40 minutos. Así pues, las nanopartículas de ferrita de magnesio preparadas pueden utilizarse como un eficaz catalizador tipo Fenton para la degradación del IBP de las aguas residuales.

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Información del documento

  • Titulo:Heterogeneous Fenton Oxidation Using Magnesium Ferrite Nanoparticles for Ibuprofen Removal from Wastewater: Optimization and Kinetics Studies
  • Autor:Andrei, Ivanets; Vladimir, Prozorovich; Marina, Roshchina; Inga, Grigoraviciute-Puroniene; Aleksej, Zarkov; Aivaras, Kareiva; Zhao, Wang; Varsha, Srivastava; Mika, Sillanpää
  • Tipo:Artículo
  • Año:2020
  • Idioma:Inglés
  • Editor:Hindawi
  • Materias:Biotecnología Análisis electroquímico Nanotecnología Nanopartículas Nanocompuestos
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