Adsorción de azul de metileno usando un oxido de grafeno purificado

Autores/as

  • Carlos Zamora Universidad Autonoma de Nuevo León
  • Adriana J. Sosa Universidad Autonoma de Nuevo León
  • Tomas Lozano Universidad Autonoma de Nuevo León
  • Ricardo Garcia Universidad Autonoma de Nuevo León
  • Aarón García Universidad Autonoma de Nuevo León
  • Luisiana Morales Zamudio Universidad Autonoma de Nuevo León
  • Erika Lopez Universidad Autonoma de Nuevo León
  • Sergio Flores Universidad Autonoma de Nuevo León
  • Carlos A. Guerrero
  • Rodolfo Barragan Universidad Autonoma de Nuevo León

DOI:

https://doi.org/10.29105/qh9.2-252

Palabras clave:

adsorción, óxido de grafeno, azul de metileno, intere

Resumen

El azul de metileno se adsorbió sobre la superficie del óxido de grafeno (GO). El óxido de grafeno fue purificado con
ácido clorhídrico. El potasio (K+) y el manganeso (Mn+2) se eliminaron principalmente durante la purificación. El
GO purificado fue llamado GO aniónico de la misma forma el GO no tratado fue llamado GO catiónico, poseedor en
su mayor parte de carga positiva. La purificación condujo a una mejor adsorción del azul de metileno. El área
específica superficial BET tuvo también una explicación para la adsorción del colorante. El GO aniónico dio un área
específica superficial más alta. La adsorción fue determinada por un espectrofotómetro UV-VIS. El contenido de K+ y
Mn+2 fue determinado por Espectroscopía de Dispersión de Energía (EDS). La descomposición del colorante siguió
el modelo de Langmuir-Hinshelwood.
Las interacciones entre el colorante catiónico y el GO aniónico fuero clave para la adsorción. Los grupos carbonilo y
carboxílico detectados por FTIR en el GO generaron sitios fuertemente negativos

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Métricas

Cargando métricas ...

Citas

-[1] Cui, X., Zheng, Y., Tian, M., £% Dong, Z. 2017. Palladium nanoparticles supported on SiO02(9YFe304(9m- MnO02 mesoporous microspheres as a highly efficient and recyclable catalyst for hydrodechlorination of 2,4- dichlorophenol and reduction of nitroaromatic compounds and organic dyes. Molecular Catalysis, 433, 202-211. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mcat.2017.02.006

-[2] Yagub, M., Sen, T., Ang, H. 2012. Equilibrium, kinetics, and thermodynamics of methylene blue adsorption by pine tree leaves. Water Air Soil Pollut, 223(8), 5267-82. DOI: https://doi.org/10.1007/s11270-012-1277-3

-[3] Robinson, T., Memullan, G., Marchant, R., 8 Nigam, P. 2001. Remediation of dyes in textile effuent: a critical review on current treatment technologies with a proposed alternative, Bioresource technology, 77, 247-255. DOI: https://doi.org/10.1016/S0960-8524(00)00080-8

-[4] FORGACS, Esther, CSERHÁTI, Tibor, OROS, Gyula, "Removal of synthetic dye from wastewaters: a rewlew", Environment International 30 953-971, 2004 DOI: https://doi.org/10.1016/j.envint.2004.02.001

-[5] YANG, Sheng-Tao, et al, "Removal of methylene blue from aqueous solution by graphene oxide", Journal of Colloid and Interfase Science, 359, 24-29, 2011. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcis.2011.02.064

ZHANG, Wenjie, et al, "Fast and Cosiderable Adsorption of Methylene Blue Dye onto Graphene Oxide", Bull Environ Contam Toxicol 87:86-90, 2011. DOI: https://doi.org/10.1007/s00128-011-0304-1

-[7] RAMESHA, G.K. et al, "Graphene and graphene oxide as effective adsorbents toward anionic and cationic dyes", Journal of Colloid and Interface Science. 361 270-277, 2011 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcis.2011.05.050

-[8] Z. Dai, K. Wang, L. Li, T. Zhang, Synthesis of Nitrogen- Doped Graphene with Microwave, International Journal of Electrochemical Science 8 (2013) 9384-9389

-[9] N. G. Barbakadze, V. G. Tsitsishvili, T. V. Korkia, Z. G. Amiridze, N. V. Jalabadze and R.V. Chedia, "SYNTHESIS OF GRAPHENE OXIDE AND REDUCED GRAPHENE OXIDE FROM INDUSTRIAL GRAPHITE —FOIL WASTES", Eur. Chem. Bull. 2018, 7(11), 329-333 DOI: https://doi.org/10.17628/ecb.2018.7.329-333

-[10] B.E. Warren, Phys. Rev. 59 (1941) 693-698 DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRev.59.693

-[11] Pavia, D. L.. Lampman, G. M. Kriz. G. S. (s.f.). Introduction to spectroscopy, Third Edition. 14, 15, 463.

-[12] Guerrero-Contreras Jesus, Caballero-Briones F, Materials Chem Phys (2015) 153: 209-220. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2015.01.005

-[13] Liu, X., Huang, Y., Duan, S., Wang, Y., Li, J., Chen, Y., Wang, X. 2016. Graphene oxides with different oxidation degrees for Co (II) ion pollution management. Chemical Engineering Journal, 302, 763-772. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2016.05.107

-[14] Dreyer, D. R., Park, S., Bielawski, W., $ Ruoff, R. S. 2010. The chemistry of graphene oxide. Chem. Rev. 39 228- 240. DOI: https://doi.org/10.1039/B917103G

-[15] Levenspiel O, Chemical Reaction Engineering, 3rd Edition, 1999, John Wiley and Sons. Abril -

Descargas

Publicado

2019-06-30

Cómo citar

Zamora, C. ., J. Sosa, A., Lozano, T. ., Garcia, R., García , A. ., Morales Zamudio, L., Lopez , E. ., Flores, S. ., A. Guerrero , C., & Barragan, R. (2019). Adsorción de azul de metileno usando un oxido de grafeno purificado. Quimica Hoy, 9(2), 5–11. https://doi.org/10.29105/qh9.2-252

Número

Sección

Artículos