Evaluación de Fotocatalizadores Ti02/ZnO para el Tratamiento de Aguas Residuales Industriales

Authors

  • Mónica Almansa Ortegón Universidad Autonoma de Nuevo León
  • Miguel Ángel Mueses Universidad Autonoma de Nuevo León
  • Ma. Araceli Hernández Ramírez Universidad Autonoma de Nuevo León
  • Fiderman Machuca Martínez Universidad Autonoma de Nuevo León

DOI:

https://doi.org/10.29105/qh5.3-178

Keywords:

procesos avanzados oxidación, fotocatálisis heterogénea, fotoreactores solares, preparación de catalizadores

Abstract

Las mezclas de catalizadores pueden ser utilizadas a escala industrial como un método de preparar mejores catalizadores.
Este estudio aborda la evaluación de mezclas TiOi/ZnO en reacciones fotocatalíticas para el tratamiento de efluentes de una industria flexográfica colombiana con el uso de colectores parabólicos cilíndricos CPC. Se encontró que el porcentaje de mezcla puede afectar el rendimiento de las mezclas TiO2-ZnO, siendo este mayor en cuanto la proporción de ZnO aumenta en la mezcla, para el caso en estudio la proporción TiO2(25%)ZnO(75%). La temperatura de calcinación afecta
positivamente cuando se utilizan mezclas equivalentes en peso de los catalizadores en estudio mostrando mejores resultados, se evidencia el efecto de las condiciones de síntesis sobre la actividad catalítica. Por otra parte, el efecto del proceso de adsorción no tuvo una influencia significativa (10%) en los valores fmales de tratamiento a una radiación acumulada de 100 KJ/m2 lo que implica que la intensidad de la radiación solar puede influenciar el desempeño del catalizador.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

-[1] Spasiano, D.; Marotta, R.; Malato, S.; Femandezlbañez, P.; Di Somma, l. Applied Catalysis B: Environmental 2015, 90-123. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2014.12.050

-[2] Cassano, A.; Alfano, O., Cata!. Today 2000, 58, 167- 197. DOI: https://doi.org/10.1016/S0920-5861(00)00251-0

-[3] Pelaez, M.; Nolan, N.T.; Pillai, S.C.; Seery, M.K.; Falaras, P.; Kontos, A.G.; Dunlop, P.S.M.; Hamilton, J.W.J.; Byme, J.A; Oshea, K.; Enterazi, M.H.; Dionysiou, D.D. Applied Catalysis B: Environmental 2012, 125,331-349. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2012.05.036

-[4] Liao, S.; Donggen, H.; Yu, D.; Su, Y.; Yuan, G. J. Photochem. Photobiol. A Chem 2004, 168, 7-13. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2004.05.010

-[5] Wang, C.; Xu, B.-Q.; Wang, X.; Zhao, J. J. Solid State Chem 2005, 178, 3500-3506. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jssc.2005.09.005

-[6] Bansal, P.; Bhullar, N.; Sud, N. Desalin. Water Treat 2009, 12, 108-113. DOI: https://doi.org/10.5004/dwt.2009.944

-[7] Han, J.; Liu, Y.; Singhal, N.; Wang, L.; Gao, W. Chem. Eng. J. 2012, 213, 150-162. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2012.09.066

-[8] Pei, C. C.; W.-F. Leung, W. Sep. Purif. Technol 2013, 114, 108-116. DOI: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2013.04.032

-[9] Oradi, S. H. M.; Zar, P. A. A B.; Arshid, S. A. R. A.; Asian J. Chem. 2013, 25, 6635-6638. DOI: https://doi.org/10.14233/ajchem.2013.14394

-[10] Kirn, Y.; Lee, J.; Jeong, H.; Lee, Y.; Um, M-H. Joumal of Industrial and Engineering Chemistry 2008, 14, 396-400. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jiec.2007.12.005

-[11] Jeong, K.M. Yeo, M-K.; Kang, M. Ceramics Intemational 2015, 41 2028-2041. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2014.09.131

-[12] Faycal Atitara, M.; . Ismailb, Adel A.; Al-Sayaric, S.A.; Bahnemann,D.;Afanasevd,D; Emelined, A.V. Chemical Eng. J 2015, 264, 417-424. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2014.11.075

-[13] Colina-Marquez, J.; Lopez-Vasquez, A.; Diaz, D.; Rendom, A.; Machuca-Martinez, F. J. Adv. Oxid. Technol 2009, 12, 93-99.

-[14] Nogueira, K.R.B.; Texeira, A.C.S.C.; Nascirnento, C.A.O.; Guardani, R. Brazilian Joumal of Chemical Engineering 2008, 25, 671-682. DOI: https://doi.org/10.1590/S0104-66322008000400005

-[15] Mueses, M.A.; Ochoa-Guitierrez, K.S. Revista Ingenieria y Competividad 2014, 2, 309-320.

-[16] Chusaksri, S.; Lomda, J.; Saleepochn, T.; Sutthivaiyakit, P. Journal of Hazardous Materials 2011, 190,930-937. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2011.04.028

-[17] Kordouli, E.; Bourikas, K.; Lycourghiotis, A.; Kordulis, C.; Kordouli E. Cata!. Today 2014, j .cattod.2014 .09 .O I O.

Published

2015-09-30

How to Cite

Almansa Ortegón , M. ., Mueses , M. Ángel, Hernández Ramírez , M. A., & Machuca Martínez , F. . (2015). Evaluación de Fotocatalizadores Ti02/ZnO para el Tratamiento de Aguas Residuales Industriales. Quimica Hoy, 5(3), 18–22. https://doi.org/10.29105/qh5.3-178