Optimización mediante la metodología de superficie de respuesta, cinética y mecanismo para remoción de naproxeno utilizando la magnetita soportada sobre nanotubos de carbono multicapa
Optimization by response surface methodology, kinetics, mechanism of naproxen removal using magnetite/multi-walled carbon nanotubes
Este estudio propone la oxidación húmeda catalítica con peróxido (CWPO) de naproxeno (NAP) (10 mg•L-1) en solución acuosa utilizando los nanocatalizadores de magnetita soportado en los nanotubos de carbono multicapa (Fe3O4/MWCNTs). El catalizador se caracterizó utilizando las técnicas analíticas de Raman, microscopía electrónica de transmisión (TEM), espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FT-IR), curvas de histéresis de magnetización y área de superficie BET. Según la caracterización, el nanocatalizador de Fe3O4/MWCNT se preparó con éxito utilizando la combinación de métodos. Además, el catalizador de Fe3O4/MWCNT mostró ser fácilmente manipulable en un campo magnético cuando se lo separó desde el efluente NAP tratado. Fueron evaluados los efectos de los parámetros de operación (Temperatura, pH y dosis de peróxido de hidrógeno) en la CWPO de NAP utilizando la metodología de superficie de respuesta (RSM) junto con el diseño de Box-Behnken (BBD). Respecto a las pruebas de reusabilidad y estabilidad, el catalizador presentó en promedio los mismos rendimientos (80%) a lo largo de tres ciclos consecutivos (ciclo de 180 min).
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Evaluación de la Solubilidad del Poliestireno Expandido Usando D-limoneno como Solvente Verde
Evaluation of the solubility of expanded polystyrene, using D-Limonene as green solvent
Este estudio propone el uso de D-limoneno como solvente ecológico de poliestireno expandido. Las pruebas de solubilidad fueron realizadas en diferentes temperaturas y proporciones. Los experimentos realizados demostraron el potencial del D-limoneno para su uso en el procesamiento y recuperación de poliestireno expandido proveniente de diversas fuentes, sustituyendo el uso de solventes derivados del petróleo. Al comparar con algunos solventes alifáticos y aromáticos, el D-Limoneno tiene un punto de ebullición relativamente alto, lo que permite su calentamiento sin pérdidas significativas de solvente y al mismo tiempo aumenta la velocidad de dilución.
Este estudio fue desarrollado por Jeffrey Leon (Universidad EAN, Bogotá, Colombia), Angel Gonzalez (Universidad de Cartagena, Cartagena, Colombia), Nelson Carvajal (Universidad EAN, Bogotá, Colombia), Iván Santiago (Universidad EAN, Bogotá, Colombia), el cual fue presentado en el 1er Congreso Iberoamericano de Ingeniería Química (Santander, España), un evento organizado por la Federación Europea de Ingeniería Química (EFCE), España. Contacto: [email protected]
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