CETMIC   05378
CENTRO DE TECNOLOGIA DE RECURSOS MINERALES Y CERAMICA
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Adsorción de fludioxonil, imazalil y tiabendazol sobre montmorillonita y organomontmorillonita
Autor/es:
FEDERICO MANUEL FLORES; MARTINA GAMBA; GISELA GADDI ; ROSA M. TORRES SÁNCHEZ
Lugar:
San Luis
Reunión:
Simposio; ercer Simposio sobre Adsorción, Adsorbentes y sus Aplicaciones; 2014
Resumen:
La aplicación postcosecha de fungicidas sintéticos es una estrategia importante en la industria frutícola para el control de enfermedades. En plantas de empaque de manzanas y peras de la Patagonia Argentina se ha empleado ampliamente el tiabendazol (TBZ) para este fin. Sin embargo, debido a la disminución de la efectividad de este fungicida cuando se prolonga el tiempo entre su aplicación y la utilización de las frutas, se ha comenzado con la aplicación en conjunto del TBZ con otros fungicidas tal como el fludioxonil (FDX). Esto ha permitido el aumento en el tiempo de la acción fungicida. Por otro lado, en la producción de cítricos, los frutos son sometidos también a un tratamiento con fungicidas entre los cuales se encuentra el imazalil (IMZ). La presencia de estos fungicidas en aguas de efluentes genera contaminación en los cursos de agua de la zona por acumulación del contaminante. Las montmorillonitas (MMT) presentan un amplio espectro de aplicaciones debido a sus parámetros fisicoquímicos, entre otros de adsorbentes. Especialmente, la presencia de cationes inorgánicos en la intercapa permite su intercambio con compuestos como sales de alquilamonio cuaternario tal como el bromuro de octadeciltrimetilamonio (ODTMA), modificando su hidrofilicidad y ampliando su rango de adsorción a otros pesticidas. El objetivo de este trabajo es estudiar la capacidad de adsorción de FDX, IMZ y TBZ sobre una montmorillonita natural (MMT) y otra obtenida con 25% de intercambio respecto a la CIC de octadeciltrimetilamonio (OMMT25). Se caracterizaron los sólidos por DRX y Potencial Zeta. Las isotermas de adsorción mostraron diferentes comportamientos con cada fungicida. Con FDX se observó una isoterma tipo S con la MMT mientras que con la OMMT25 fue de tipo Langmuir. Con IMZ, ambos adsorbentes mostraron isotermas tipo Langmuir, siendo la OMMT25 la que presentó mayor adsorción. En el caso del TBZ, se observó un ajuste con el modelo de Langmuir para ambos adsorbentes pero, en este caso, la MMT exhibió mayor adsorción que la OMMT25. Respecto a la caracterización mediante DRX, los 3 fungicidas adsorbidos aumentaron el espacio interlaminar tanto de la MMT como de la OMMT25, evidenciando la inserción de los fungicidas a la intercapa. Las curvas de potencial zeta vs. cantidad adsorbida de fungicida mostraron que la carga superficial de los adsorbentes se mantuvo constante con la cantidad creciente de cada fungicida, aunque se evidenció un aumento de la carga superficial negativa en la OMMT25 respecto a las muestras sin fungicida adsorbido. Este cambio de carga superficial indicaría la interacción en la superficie externa de la amina con los fungicidas. La presencia de alquilamonio en la intercapa de la arcilla mejoró la adsorción del IMZ respecto a la MMT natural mientras que para el TBZ sucedió lo contrario. En el caso del FDX, ambos adsorbentes presentaron similares capacidad de adsorción del fungicida pero se ajustan a distintos modelos matemáticos.