PROBIEN   20416
INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN INGENIERIA DE PROCESOS, BIOTECNOLOGIA Y ENERGIAS ALTERNATIVAS
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
NANOPARTÍCULAS DE Fe3O4@SiO2 MESOPOROSA HIDROFÓBICAS PARA LA REMOCIÓN DE ANTRACENO
Autor/es:
MARCOS E. PERALTA; DANIEL O. MARTIRE; ISRAEL FUNES; MARIA E. PAROLO; GIULIANA MAGNACCA; CARLOS, LUCIANO
Lugar:
Neuquén
Reunión:
Simposio; 3er Simposio sobre Adsorción, Adsorbentes y sus Aplicaciones (SAASA); 2018
Resumen:
En este trabajo se muestran resultados parciales del uso de nanopartículas (NPs) magnéticas hidrofóbicas de estructura core-shell para la remoción de hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAHs) en medios acuosos. Las NPs se obtuvieron mediante el siguiente procedimiento de síntesis: se sintetizaron núcleos de magnetita (Fe3O4) mediante el método solvotérmico [1], a continuación, se las recubrió primero con una capa de sílice no porosa mediante reacción en medio básico con ortosilicato de tetraetilo (TEOS) y luego con sílice mesoporosa tipo MCM-41, utilizando un surfactante como template de los mesoporos. Se emplearon dos surfactantes: bromuro de hexadeciltrimetilamonio (CTAB) por un lado, y 3-(trimetoxisil)propil-octadecildimetil-amonio (TPODAC) por el otro. Las NPs obtenidas fueron denominadas Fe3O4@SiO2-CTAB y Fe3O4@SiO2-TPODAC, respectivamente. Asimismo, una fracción de las Fe3O4@SiO2-CTAB fueron calcinadas a fin de obtener la sílice con los mesoporos libres (Fe3O4@SiO2). Las NPs obtenidas se caracterizaron mediante TEM, FTIR, TGA, BET y curvas de magnetización. La capacidad de remoción de PAHs se evaluó mediante ensayos tipo batch empleando antraceno como contaminante modelo. Los datos de adsorción experimentales se ajustaron con muy buena precisión al modelo de la isoterma Langmuir, obteniendo valores de qmax de 1,65; 2,78 y 2,31 mg/g para Fe3O4@SiO2, Fe3O4@SiO2-CTAB y Fe3O4@SiO2-TPODAC, respectivamente; presentando éstas últimas NP la mayor afinidad por antraceno. [1] Y. Deng, D. Qi, C. Deng, X. Zhang, D. Zhao, Superparamagnetic High-Magnetization Microspheres with an Fe3O4@SiO2 Core and Perpendicularly Aligned Mesoporous SiO2 Shell for Removal of Microcystins, J. Am. Chem. Soc. 130 (2008) 28?29.