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Evaluación de la capacidad bioadsorbente del exocarpio de aguacate (Persea americana var. guatemalensis Mill) modificado químicamente para el tratamiento de aguas contaminadas con cromo hexavalente / Telma Maricela Cano Morales; investigadores Gerson Joél Ortega Morales, Osber Isabel Carías Palencia, Mario José Mérida Meré, Claudia Elisa Castellanos Jurado y Juan Pablo López Cano; auxiliar de Investigación II Melinna Lizeth Beteta Castro y Renato Paolo Cisneros Quiñónez.

Por: Colaborador(es): Tipo de material: TextoTextoIdioma del resumen: Español Lenguaje original: Español Idioma del resumen: Inglés Lenguaje original: Español Editor: Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Investigación, Programa Universitario de Investigación Interdisciplinaria en Salud, Facultad de Ingeniería, Centro de Investigaciones de Ingeniería, 2025Descripción: [111] páginas : ilustraciones (algunas en color) ; 27.5 cmTipo de contenido:
  • texto
Tipo de medio:
  • sin mediación
  • con mediación
Tipo de soporte:
  • volumen
  • recurso en línea
Tema(s): Otra clasificación:
  • INF-2024-46 PUIIS
Recursos en línea: Resumen: La presente investigación evaluó la capacidad bioadsorbente del exocarpio de aguacate modificado químicamente para la remoción de cromo hexavalente en soluciones acuosas. La problemática radica en la contaminación del agua por metales pesados, lo que justifica la búsqueda de materiales alternativos y sostenibles para su tratamiento. El objetivo principal fue caracterizar el material antes y después de la modificación química y determinar su eficiencia en la adsorción de Cr(VI) bajo diferentes condiciones. El estudio se realizó en el Centro de Investigaciones de Ingeniería, empleando un diseño experimental factorial. Se caracterizó el exocarpio mediante espectroscopia FTIR, análisis de humedad, contenido de lignina y granulometría. Se realizaron pruebas de adsorción variando el pH (2, 3 y 4) y el tamaño de partícula (2 mm y 2.38 mm). Se emplearon modelos cinéticos para describir el proceso de adsorción. Los resultados indicaron que el exocarpio modificado logró una remoción del 100% de Cr(VI) a pH 2, mientras que el material sin modificar alcanzó un 99.7%. La adsorción se ajustó al modelo cinético de pseudo-segundo orden, lo que sugiere que el proceso está gobernado por interacciones químicas. Se concluye que la modificación química mejora la capacidad adsorbente del material. Este estudio es relevante para comunidades afectadas por la contaminación del agua y para la industria del tratamiento de efluentes, ya que propone una alternativa sostenible y económica para la remoción de metales pesados.Resumen: The present study evaluated the bioadsorption capacity of chemically modified avocado exocarp for the removal of hexavalent chromium in aqueous solutions. The issue lies in water contamination by heavy metals, justifying the search for alternative and sustainable treatment materials. The main objective was to characterize the material before and after chemical modification and determine its efficiency in Cr(VI) adsorption under different conditions. The study was conducted at the Engineering Research Center using a factorial experimental design. The exocarp was characteri-zed through FTIR spectroscopy, moisture content analysis, lignin content, and granulometry. Adsorption tests were performed by varying pH (2, 3, and 4) and particle size (2 mm and 2.38 mm). Kinetic models were employed to descri-be the adsorption process. The results indicated that the modified exocarp achieved 100% Cr(VI) removal at pH 2, while the unmodified material reached 99.7%. Adsorption followed the pseudo-second-order kinetic model, suggesting that the process is governed by chemical interactions. It is concluded that chemical modification enhances the material's adsorptive capacity. This study is relevant for communities affected by water pollution and the wastewater treatment industry, as it proposes a sustainable and cost-effective alternative for heavy metal removal.
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Incluye apéndice.

Tesauro multilingüe AGROVOC.

La presente investigación evaluó la capacidad bioadsorbente del exocarpio de aguacate modificado químicamente para la remoción de cromo hexavalente en soluciones acuosas. La problemática radica en la contaminación del agua por metales pesados, lo que justifica la búsqueda de materiales alternativos y sostenibles para su tratamiento. El objetivo principal fue caracterizar el material antes y después de la modificación química y determinar su eficiencia en la adsorción de Cr(VI) bajo diferentes condiciones. El estudio se realizó en el Centro de Investigaciones de Ingeniería, empleando un diseño experimental factorial. Se caracterizó el exocarpio mediante espectroscopia FTIR, análisis de humedad, contenido de lignina y granulometría. Se realizaron pruebas de adsorción variando el pH (2, 3 y 4) y el tamaño de partícula (2 mm y 2.38 mm). Se emplearon modelos cinéticos para describir el proceso de adsorción. Los resultados indicaron que el exocarpio modificado logró una remoción del 100% de Cr(VI) a pH 2, mientras que el material sin modificar alcanzó un 99.7%. La adsorción se ajustó al modelo cinético de pseudo-segundo orden, lo que sugiere que el proceso está gobernado por interacciones químicas. Se concluye que la modificación química mejora la capacidad adsorbente del material. Este estudio es relevante para comunidades afectadas por la contaminación del agua y para la industria del tratamiento de efluentes, ya que propone una alternativa sostenible y económica para la remoción de metales pesados.

The present study evaluated the bioadsorption capacity of chemically modified avocado exocarp for the removal of hexavalent chromium in aqueous solutions. The issue lies in water contamination by heavy metals, justifying the search for alternative and sustainable treatment materials. The main objective was to characterize the material before and after chemical modification and determine its efficiency in Cr(VI) adsorption under different conditions. The study was conducted at the Engineering Research Center using a factorial experimental design. The exocarp was characteri-zed through FTIR spectroscopy, moisture content analysis, lignin content, and granulometry. Adsorption tests were performed by varying pH (2, 3, and 4) and particle size (2 mm and 2.38 mm). Kinetic models were employed to descri-be the adsorption process.
The results indicated that the modified exocarp achieved 100% Cr(VI) removal at pH 2, while the unmodified material reached 99.7%. Adsorption followed the pseudo-second-order kinetic model, suggesting that the process is governed by chemical interactions. It is concluded that chemical modification enhances the material's adsorptive capacity. This study is relevant for communities affected by water pollution and the wastewater treatment industry, as it proposes a sustainable and cost-effective alternative for heavy metal removal.

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