Síntesis verde de nanopartículas de óxido de hierro empleadas para la retención de mercurio presente en aguas
DOI:
https://doi.org/10.65093/aci.v17.n1.2026.47Palabras clave:
adsorción, metales pesados, contaminación, biomasa, nanopartículaResumen
En el presente estudio, se llevó a cabo la optimización de la síntesis de nanopartículas de hierro, que utilizó un extracto acuoso de follaje de Eucalyptus grandis, el cual fue usado junto con una sal de cloruro de hierro (II) tetrahidratado y una sal de cloruro de hierro (III) hexahidratado usando agua como solvente, además de una solución básica de hidróxido de sodio. Las nanopartículas se precipitaron, filtraron y secaron, encontrándose un rendimiento del 98.99%. Las nanopartículas sintetizadas mostraron una superficie especifica de 131.90 m2/g. Se realizó un análisis de sus grupos funcionales mediante la técnica de espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier (IR-TF) y el tamaño de partícula se determinó por medio de microscopía electrónica de transmisión (MET). Se evaluó y valoró el comportamiento de las nanopartículas sintetizadas durante la retención de Hg (II). La isoterma de adsorción se ajustó al modelo de Freundlich, típica de un modelo de adsorción heterogénea, cuya máxima capacidad de adsorción para Hg(II) fue alcanzada en 274.92 mg Hg/g de nanopartícula. La partícula si presentó un buen porcentaje de retención para el mercurio (79.26%) presente en aguas, además de que esta partícula sintetizada reduce la necesidad de reactivos para su preparación, no genera residuos contaminantes y demanda un costo energético bajo.
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