Introducción
La contaminación del agua por cromo hexavalente [Cr (VI)] es un problema que afecta a los ecosistemas de manera directa, generalmente la principal fuente de contaminación proviene de industrias como: metalúrgica, galvanoplastia, curtiembres, de fabricación de acero inoxidable, producción de pinturas y preservación de la madera (Aghababai B. & Esmaeili, 2020). La agencia de protección ambiental de los estados unidos (USEPA) ha identificado al Cr (VI) como una sustancia química tóxica que representa una amenaza para los seres humanos (USEPA, 2007) al provocar diarrea, úlceras, irritación de la piel y ojos, disfunción renal, cáncer del tracto digestivo y de pulmón (Mohanty, Jha, Meikap & Biswas, 2005). Por su impacto ambiental y en la salud pública, la comunidad científica ha desarrollado métodos y procesos para el tratamiento del agua contaminada con esta sustancia, entre ellos, la electrodiálisis, la filtración con membranas, el intercambio iónico, la precipitación y la adsorción utilizando carbón activado (Jobby, Jha, Yadav Kumar & Desai, 2018). Estos tratamientos son simples y de purificación rápida, sin embargo, algunos tienen un alto costo de inversión, consumen gran cantidad de energía y generan contaminantes secundarios (Luiz da Rocha Ferreira, Vendruscolo & Antoniosi Filho, 2019;Al-Homaidan,Al-Qahtani,Al-Ghanayem,Ameen & Ibraheem, 2018; Enniya, Rghioui & Jourani, 2018), por esto, es necesario desarrollar nuevos procesos o aplicar otros como la biosorción.
La biosorción es un proceso alternativo para el tratamiento del agua contaminada con diversas sustancias químicas e. g. iones metálicos. Consiste en utilizar la biomasa de algas o subproductos agroindustriales como adsorbentes, los cuales, tanto en la superficie como en los poros, tienen grupos funcionales como: carboxilo, hidroxilo, fosfato, ésteres, amino, carbonilo y tiol, que tienen la capacidad de adsorber diversos iones metálicos de manera eficaz. Además, su aplicación es de bajo costo y sin daños al medio ambiente (Ghimire, Inoue, Yamaguchi, Makino & Miyajima, 2003; Aghababai B. & Esmaeili, 2020; Javanbakht, Alavi Amir & Zilouei, 2014). Los subproductos agroindustriales han generado interés como adsorbentes de iones metálicos en soluciones acuosas o efluentes industriales, también por su abundancia, resistencia mecánica y química, estabilidad térmica y alta capacidad de adsorción (Flores-Garnica, Morales-Barrera, Pineda-Camacho & Cristiani-Urbina, 2013; Lingamdinne, Yang, Chang & Koduru, 2016; Saha, Hoque, Miah, Holze, Chowdhury, Khandaker & Chowdhury, 2017; Gisi, Lofrano, Grassi & Notarnicola, 2016).
El fruto de nanche (Byrsonima crassifolia) es una drupa con una semilla cubierta por una testa delgada y oscura, de importancia económica y desarrollo comercial en los principales estados mexicanos, productores, de: Guerrero, Nayarit y Michoacán, por lo que el servicio de información agroindustrial y pesquera (SIAP) reportó en 2019 a nivel nacional una producción de 8,028 toneladas, donde el 11 % del fruto corresponde al endocarpio (semilla-testa), es decir, que se generaron ~ 883.08 toneladas de subproducto agroindustrial (SIAP, 2019). Por esto y al no encontrar información bibliográfica relacionada con el objetivo de este trabajo, fue que se evaluó la biosorción del Cr (VI) utilizando el subproducto del nanche como adsorbente mediante el ajuste de modelos cinéticos, así como el efecto del pH de la solución, dosis y tamaño del adsorbente.
Materiales y métodos
Preparación del adsorbente
El subproducto del nanche fue adquirido en el mercado local (21°30’39.3”N 104°53’42.8”W), la semilla y la testa se lavaron con agua desionizada, se secaron a 80 °C durante 5 horas en un horno del laboratorio (NovaTech, NOT-HS35-AID), posteriormente se trituraron en un molino de muelas para granos (Lion Tools, 6360) y cribadas en tamices estándar Montinox de malla 4 hasta 45, el rango del tamaño de la partícula utilizado en este estudio fue de 0.595 a 2.38 mm. Los grupos superficiales del subproducto se identificaron con espectroscopía infrarroja (FT-IR) (Thermo Scientific, Nicolet iS20).
Soluciones de cromo hexavalente
Las soluciones de Cr (VI) para los experimentos de biosorción se obtuvieron a partir de una solución primaria de 1 g/L de Cr (VI) disolviendo una cantidad exacta de dicromato de potasio (K2Cr2O7, J.T. Baker; pureza ≥ 99.0 %) en agua desionizada. Las soluciones obtenidas se ajustaron al valor del pH deseado mediante un potenciómetro (Hach sensION+) y con soluciones de 0.1 N de HCl (J.T. Baker, 36.5%) y 0.1 N de NaOH (J.T. Baker, 95%)
Biosorción y método analítico
La biosorción se realizó con el método batch al agregar 1 gramo de adsorbente y 30 mL de solución de Cr (VI) en un vaso de precipitado, el pH constante a temperatura ambiente y agitación permanente durante una hora; en este proceso se modificó la concentración inicial del Cr (VI), el tamaño de la partícula, el pH de la solución y la dosis del adsorbente; los valores evaluados se muestran en la Tabla I.
Tabla I
Valores de los parámetros evaluados.
Parámetros |
Valores |
[Cr (VI)]0 (mg/L) |
< 50, 50, 100, 150, 200, 250, 300 y 400 |
pH |
2,3,5 y 7 |
Tamaño de la partícula (mm) |
0.595-0.991, 0.991-2.00, 2.00-2.38 |
Dosis de adsorbente (g/30mL) |
0.5,1,2,3 y 4 |
El Cr (VI) se determinó con la metodología de la difenilcarbazida descrita en los métodos normalizados para análisis de agua potable y residual (APHA-AWWA-WEF, 2012); la absorbancia del complejo cromo-difenilcarbazida de coloración púrpura fue leída a 540 nm en un espectrofotómetro Uv-Vis (Agilent Technologies, Cary 50). El porcentaje de remoción del Cr (VI) se representa mediante la Ecuación 1. Donde C
o: es la concentración del Cr (VI) inicial (mg/L), Ct: es la concentración del Cr (VI) (mg/L) en el tiempo t.
Mediante dos réplicas independientes se demostró que los experimentos de remoción del Cr (VI) son reproducibles con un error del 5%. Los datos de la biosorción del Cr (VI) se analizaron estadísticamente mediante un análisis de varianza para cada parámetro evaluado (Método Tukey; nivel de confianza del 95%) utilizando el software Minitab 18 (Minitab Statistical Software).
Modelos cinéticos
Los datos cinéticos experimentales se analizaron utilizando tres modelos cinéticos: Elovich, Pseudo-primer orden y Pseudo-segundo orden mostrados en la Tabla II. El ajuste de los datos experimentales y los diversos modelos se obtuvieron por regresión lineal de los modelos cinéticos linealizados utilizando el Software Minitab 18 (Minitab Statistical Software). A partir del coeficiente de correlación (R2) y el porcentaje de desviación (%D) se determinó el modelo cinético que mejor se ajusta a los datos experimentales.
Tabla II
Modelos cinéticos.
Modelos cinéticos |
Ecuaciones |
Ecuaciones linealizadas |
Elovich |
dqdt=αe-βt
|
qt=1blnab+1blnt
|
(3) |
Pseudo- primer orden |
dqdt=k1qe-qt
|
lnqe-qt=lnqe-k1t
|
(4) |
Pseudo- segundo orden |
dqdt=k2qe-qt2
|
tqt=1k2qe2+tqe
|
(5) |
Resultados y discusión
Capacidad de adsorción del subproducto de nanche
Desde los inicios de la biosorción se han utilizado gran variedad de adsorbentes sintéticos o naturales, estos últimos a partir de subproductos agroindustriales que presentan la capacidad de remover iones metálicos de soluciones acuosas. Existen estudios de adsorción mediante el subproducto de nanche Monroy-Figueroa, Mendoza-Castillo, Bonilla-Petriciolet & Pérez-Cruz (2014) quienes realizaron la adsorción de los iones metálicos del cadmio (Cd+2) y del níquel (Ni+2), a una temperatura de 30 °C y con un pH de la solución de 5 obtuvieron una q
máx
de 1.71 mg/g y 0.95 mg/g respectivamente. Bernal-Jácome, Olvera-Izaguirre, Gallegos-García, Delgado-Delgado & Espinosa- Rodríguez (2020) utilizaron plomo (Pb +2) como adsorbato a una temperatura de 25 °C y un pH de la solución de 4, la q
máx
fue de 8.53 mg/g. Los resultados experimentales al modificar la concentración inicial del Cr (VI) se muestran en la Tabla III. Donde q
máx
es el Cr (VI) máximo adsorbido y se representa mediante la capacidad de adsorción (q, mg/g), que se obtiene de acuerdo con un balance de materia (Ecuación 2).
Donde V: es el volumen de la solución (L) y W la masa del adsorbente seco (g) que demuestran tener una capacidad máxima de adsorción del Cr (VI) experimental de 3.596 mg/g en una hora de contacto y una remoción cercana al 100% utilizando una concentración inicial de 50 mg/L de Cr (VI).
Tabla III
Efecto de la concentración inicial del Cr (VI) (dosis del adsorbente: 1 g; tiempo de contacto: 60 min; tamaño de la partícula: 2.38-2.0 mm).
C
inicial
(mg/L) |
C
60 min
(mg/L) |
q
60 min
(mg/g) |
% Remoción |
400 |
280.139 |
3.596 |
29.965 |
300 |
181.614 |
3.552 |
39.462 |
250 |
148.253 |
3.052 |
40.699 |
200 |
110.409 |
2.688 |
44.796 |
150 |
73.528 |
2.294 |
50.982 |
100 |
30.344 |
2.090 |
69.656 |
50 |
1.204 |
1.464 |
97.593 |
< 50 |
nd |
nd |
100 |
Efecto del pH de la solución
El pH afecta directamente a la carga superficial del adsorbente (Naja & Volesky, 2011) y a la especiación del ion metálico (Greene, Henzl, Hosea & Darnall, 1986). Los resultados se presentan en la Figura 1.a, donde se aprecia una mejor remoción del Cr (VI) de hasta 45% con un pH de 2. Esto se debe, a que cuando el pH de la solución es de carácter ácido (1 - 6) predominan iones como HCrO4
-, y dado que, el punto de carga cero (PCC) del nanche de forma natural es 6.0 la carga superficial del subproducto del nanche a pH de 2 es positiva (Bernal-Jácome et al., 2020; Leyva-Ramos, Díaz-Flores, Guerrero Coronado, Mendiza Barrón & Aragón Piña, 2004), por lo que, la adsorción se ve favorecida mediante atracción electrostática, este efecto se da al utilizar carbón activado de aserrín de madera (Ramirez, Ocampo, Giraldo, Padilla, Flórez & Aceltas, 2020) y carbón de lignito (Beksissa, Tekola, Ayala & Dame, 2021) como adsorbentes. Los experimentos posteriores se realizaron con un pH de 2.0.
Figura 1
a) Efecto del pH (dosis del adsorbente: 1 g; tamaño de la partícula: 2.00-2.38 mm; concentración inicial: 150 mg/L; tiempo de contacto: 60 min), b) Tamaño de partícula (pH: 2.0; dosis del adsorbente 1 g; concentración inicial: 150 mg/L; tiempo de contacto: 60 min) y c) Dosis del adsorbente (tamaño de la partícula: 2.00-2.38 mm; pH: 2.0; concentración inicial: 150 mg/L; tiempo de contacto: 60 min).
Efecto del tamaño de la partícula
En la Figura 1.b la mayor remoción (58.54 %) se da para un tamaño de partícula de 0.991 - 2.00 mm y esto se atribuye a que una partícula pequeña tiene mayor área superficial por unidad de masa (Enniya et al., 2018), sin embargo, al disminuir el tamaño de las partículas < 0.991 mm estas se aglomeran y se adhieren unas a otras, por lo que disminuye no solo la superficie expuesta a la solución, sino también la remoción del Cr (VI). Este fenómeno igual fue observado por Al-Qahtani (2016), al utilizar cáscaras de kiwi, mandarina y plátano como adsorbentes.
Efecto de la dosis del adsorbente
La remoción del Cr (VI) se elevó de 34.7 % a 76.44 % al incrementar la dosis del adsorbente de 0.5 a 4.0 g respectivamente como se observa en la Figura 1.c, este aumento en la remoción se puede atribuir a la aparición de más sitios activos para la biosorción, sin embargo, no existe diferencia visible entre las dosis de 2.0, 3.0 y 4.0 g, y puede deberse a la formación de bloques y puntos de estancamiento, dado que la velocidad de agitación se mantuvo constante. Este comportamiento también se observó utilizando cáscara de cacahuate en la remoción del Cr (VI) (Owalude & Tella, 2016).
Modelos cinéticos de adsorción
Los resultados obtenidos de la cinética de adsorción se muestran en la Figura 2, donde la remoción es del 100 % durante un tiempo de contacto de 24 horas y una concentración inicial de 150 mg/L, definida a partir de la caracterización de un efluente de galvanoplastia (Liu. Fiol, Poch & Villaescusa, 2016). Estos resultados se utilizaron para estimar las constantes de los tres modelos cinéticos linealizados que se muestran en la Tabla IV.
Figura 2
Cinética de adsorción; (pH: 2.0; dosis del adsorbente: 1 g; concentración inicial: 150 mg/L).
Tabla IV
Resultados del ajuste de los modelos cinéticos.
Modelo cinético |
Parámetros del modelo, coeficiente de correlación y porcentaje de desviación |
Pseudo- primer orden |
k
1 (1/min) |
q
e1
(mg/g) |
R
2
|
%D
|
0.014 |
4.893 |
0.984 |
25.284 |
Pseudo- segundo orden |
k
2 (g/(mg min) |
q
e2
(mg/g) |
R
2
|
%D
|
0.002 |
4.973 |
0.999 |
2.725 |
Elovich |
α |
β |
R
2
|
%D
|
0.114 |
0.873 |
0.979 |
5.991 |
Una vez calculados los parámetros de cada modelo cinético, se sustituyen en el modelo original y se grafica la cinética de adsorción experimental y de los tres modelos cinéticos que se ilustran en la Figura 3, el que mejor describe los datos experimentales es el de pseudo-segundo orden. Al igual que en el presente estudio, se han encontrado diversos adsorbentes con el mismo ajuste para el modelo pseudo-segundo orden en la biosorción del Cr (VI) empleando: cáscara de pistache (Moussavi & Barikbin, 2010), piña (Pinus sylvestris), (Ucun, Bayhan, Kaya, Cakici & Algur, 2002) y salvado de trigo (Nameni, Moghadam & Arami, 2008).
Figura 3
Ajuste de los modelos cinéticos: (pH: 2.0; tamaño de la partícula: 2.0-2.38 mm; dosis del adsorbente: 1 g; concentración inicial: 150 mg/L).
Espectro infrarrojo del adsorbente
Los espectros FT-IR del subproducto de nanche antes y después de la cinética de adsorción mostrados en la Figura 4, se emplearon para determinar los cambios en los grupos funcionales presentes en la biomasa. La banda entre 3,290-3,360 cm- 1 indica la existencia de grupos hidroxilos en la estructura del adsorbente; la banda entre 2,853-2,923 cm-1 se asocia a la vibración de estiramiento del grupo C- H de los grupos metilo alifáticos; el pico ubicado a 1,744 cm-1 corresponde a los grupos carbonilo (C=O) pertenecientes a los ácidos carboxílicos o grupos ésteres de la biomasa; el pico ubicado a 1,635 cm-1 está relacionado al estiramiento C=C que se atribuye generalmente a los grupos aromáticos de la lignina; y finalmente la banda ubicada a 1,027 cm-1 asociada al grupo -OCH3 confirma la presencia de la estructura de la lignina y grupos éteres (Hospodarova, Singovszka & Stevulova, 2018). Podemos observar cambios visibles, cuando se adsorbe Cr (VI) en el adsorbente, e. g. existe un desplazamiento en las bandas y aumento en la amplitud de los picos, que están asociados a grupos oxigenados, como hidroxilos, carbonilos y éteres, que pueden estar involucrados en la adsorción del Cr (VI), corroborando así, que existen interacciones entre el Cr (VI) y la superficie del subproducto de nanche. Estos cambios también se han observado utilizando bagazo de caña y mazorca de maíz (Garg, Kaur, Garg & Sud, 2007).
Figura 4
Espectro FTIR del adsorbente natural y después de la cinética de adsorción.
Comparación de la capacidad de adsorción del Nanche con otros adsorbentes
La comparación del subproducto del nanche con otros materiales adsorbentes para la remoción del Cr (VI) se realizó en función de su capacidad máxima de adsorción (Tabla V). Se muestra que la capacidad de adsorción es similar a la obtenida con carbón activado de aserrín de coco y mayor al bagazo de caña de azúcar, por lo que, el subproducto del nanche se considera un adsorbente viable para la remoción del Cr (VI) en solución acuosa.
Tabla V
Comparación de la capacidad de adsorción del Cr (VI) con otros adsorbentes.
Adsorbentes |
Capacidad de adsorción (mg/g) |
Referencias |
Subproducto de Nanche |
3.596 |
Este estudio |
Carbón activado de aserrín de coco |
3.46 |
(Selvi, Pattabhi & Kadirvelu, 2001) |
Cáscara de almendra |
3.40 |
(Pehlivan & Altun, 2008) |
Cáscara de arroz |
0.6 |
(Sumathi, Mahimairaja & Naidu, 2005) |
Aserrín |
1.482 |
Semilla de granada |
3.31 |
(Ghaneian, Bhatnagar, Ehrampoush, Amrollahi, Jamshidi, Dehvari & Tagavhi, 2017) |
Bagazo de caña de azúcar |
0.63 |
(Garg et al., 2007) |
Conclusiones
Los resultados obtenidos en el presente estudio demostraron que el subproducto del nanche (Byrsonima crassifolia) tiene la capacidad de remover el Cr (VI) de soluciones acuosas, esta afirmación es sustentada en el ajuste del modelo cinético Pseudo-segundo orden y en los parámetros de la biosorción que influyen en un aumento de la remoción del Cr (VI) al disminuir el tamaño de la partícula y el pH de la solución, así como al incrementar la dosis del adsorbente. Finalmente, se obtuvo una capacidad máxima de adsorción de 3.596 mg/g en una hora de contacto. Si bien los subproductos agroindustriales solo son utilizados para composteo, emplearlos como adsorbentes representa una nueva ruta para su aplicación.
Agradecimientos
La presente investigación fue financiada por el Tecnológico Nacional de México con clave 11552.21-P. Al estudiante Miguel Ángel Lopez Contreras por su participación en el proyecto.
Referencias
Aghababai B., B. & Esmaeili, A. (2020). Biosorption, an efficient method for
removing heavy metals from industrial effluents: A Review. Environmental
Technology & Innovation, 17, 100503.
DOI:10.1016/j.eti.2019.100503
B. Aghababai B.
A. Esmaeili
2020Biosorption, an efficient method for removing heavy metals from industrial effluents: A ReviewEnvironmental Technology & Innovation1710050310050310.1016/j.eti.2019.100503
Al-Homaidan, A. A., Al-Qahtani, H. S., Al-Ghanayem, A., Ameen, F. &
Ibraheem, B. M. (2018). Potential use of green algae as a biosorbent for
hexavalent chromium removal from aqueous solutions. Saudi Journal of
Biological Sciences, 25(8), 1733-1738.
DOI:10.1016/j.sjbs.2018.07.011
A. A. Al-Homaidan
H. S. Al-Qahtani
A. Al-Ghanayem
F. Ameen
B. M. Ibraheem
2018Potential use of green algae as a biosorbent for hexavalent chromium removal from aqueous solutionsSaudi Journal of Biological Sciences25(8)1733173810.1016/j.sjbs.2018.07.011
Al-Qahtani, K. M. (2016). Water purification using different waste fruit
cortexes for the removal of heavy metals. Journal of Taibah University
for Science, 10(5), 700-708.
DOI:10.1016/j.jtusci.2015.09.001
K. M. Al-Qahtani
2016Water purification using different waste fruit cortexes for the removal of heavy metalsJournal of Taibah University for Science10(5)70070810.1016/j.jtusci.2015.09.001
APHA-AWWA-WEF. (2012). Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater (17 ed.). USA: Diaz de Santos.
APHA
AWWA
WEF
2012Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater17USADiaz de Santos
Beksissa, R., Tekola, B., Ayala, T. & Dame, B. (2021). Investigation of the
adsorption performance of acid treated lignite coal for Cr (VI) removal from
aqueous solution. Environmental Challenges, 4,
100091. DOI:10.1016/j.envc.2021.100091
R. Beksissa
B. Tekola
T. Ayala
B. Dame
2021Investigation of the adsorption performance of acid treated lignite coal for Cr (VI) removal from aqueous solutionEnvironmental Challenges410009110009110.1016/j.envc.2021.100091
Bernal-Jácome, L. A., Olvera-Izaguirre, L., Gallegos-García, M., Delgado-
Delgado, R. & Espinosa-Rodríguez, M. Á́. (2020). Adsorption of Lead (II)
from Aqueous Solution Using Adsorbents Obtained from Nanche Stone
(Byrsonima crassifolia). Journal of the Mexican
Chemical Society, 64(4), 301-315.
DOI:10.29356/jmcs.v64i4.1201
L. A. Bernal-Jácome
L. Olvera-Izaguirre
M. Gallegos-García
R. Delgado- Delgado
M. Á́. Espinosa-Rodríguez
2020Adsorption of Lead (II) from Aqueous Solution Using Adsorbents Obtained from Nanche Stone (Byrsonima crassifolia)Journal of the Mexican Chemical Society64(4)30131510.29356/jmcs.v64i4.1201
Enniya, I., Rghioui, L. & Jourani, A. (2018). Adsorption of hexavalent
chromium in aqueous solution on activated carbon prepared from apple peels.
Sustaintable Chemistry and pharmacy, 7, 9-16.
DOI:10.1016/j.scp.2017.11.003
I. Enniya
L. Rghioui
A. Jourani
2018Adsorption of hexavalent chromium in aqueous solution on activated carbon prepared from apple peelsSustaintable Chemistry and pharmacy791610.1016/j.scp.2017.11.003
Flores-Garnica, J. G., Morales-Barrera, L., Pineda-Camacho, G. &
Cristiani-Urbina, E. (2013). Biosorption of Ni(II) from aqueous solutions by
Litchi chinensis seeds. Bioresource Technology,
136, 635-643.
DOI:10.1016/j.biortech.2013.02.059
J. G. Flores-Garnica
L. Morales-Barrera
G. Pineda-Camacho
E. Cristiani-Urbina
2013Biosorption of Ni(II) from aqueous solutions by Litchi chinensis seedsBioresource Technology13663564310.1016/j.biortech.2013.02.059
Garg, U. K., Kaur, M. P., Garg, V. k., Sud, D. (2007). Removal of hexavalent
chromium from aqueous solution by agricultural waste biomass. Journal of
Hazardous Materials, 140(1-2), 60-68.
DOI:10.1016/j.jhazmat.2006.06.056
U. K. Garg
M. P. Kaur
V. k. Garg
D. Sud
2007Removal of hexavalent chromium from aqueous solution by agricultural waste biomassJournal of Hazardous Materials140(1-2)606810.1016/j.jhazmat.2006.06.056
Ghaneian, M. T., Bhatnagar, A., Ehrampoush, M. H., Amrollahi, M., Jamshidi, B.,
Dehvari, M. & Taghavi, M. (2017). Biosorption of hexavalent chromium from
aqueous solution onto pomegranate seeds: kinetic modeling studies.
International Journal of Environmental Science and
Technology, 14(2). 331-340.
DOI:10.1007/s13762-016-1216-8
M. T. Ghaneian
A. Bhatnagar
M. H. Ehrampoush
M. Amrollahi
B. Jamshidi
M. Dehvari
M. Taghavi
2017Biosorption of hexavalent chromium from aqueous solution onto pomegranate seeds: kinetic modeling studiesInternational Journal of Environmental Science and Technology14(2)33134010.1007/s13762-016-1216-8
Ghimire, N. K., Inoue, K., Yamaguchi, H., Makino, K. & Miyajima, T. (2003).
Adsorptive separation of arsenate and arsenate anions from aqueous medium by
orange waste. Water Research, 37(20), 4945-4953.
DOI:10.1016/j.watres.2003.08.029
N. K. Ghimire
K. Inoue
H. Yamaguchi
K. Makino
T. Miyajima
2003Adsorptive separation of arsenate and arsenate anions from aqueous medium by orange wasteWater Research37(20)4945495310.1016/j.watres.2003.08.029
Gisi, S. d., Lofrano, G., Grassi, M. & Notarnicola, M. (2016).
Characteristics and adsorption capacities of low-cost sorbents for wastewater
treatment: A review. Sustainable Materials and Technologies,
9, 10-40. DOI:10.1016/j.susmat.2016.06.002
S. d. Gisi
G. Lofrano
M. Grassi
M. Notarnicola
2016Characteristics and adsorption capacities of low-cost sorbents for wastewater treatment: A reviewSustainable Materials and Technologies9104010.1016/j.susmat.2016.06.002
Greene, B., Henzl, M., Hosea, J. & Darnall, D. (1986). Elimination of
Bicarbonate Intederence in the Binding of U(Vl) in Mill-Waters to Freeze-dried
Chlorella vulgaris. Biotechnology and
Bioengineering, 18, 764-767.
DOI:10.1002/bit.260280519
B. Greene
M. Henzl
J. Hosea
D. Darnall
1986Elimination of Bicarbonate Intederence in the Binding of U(Vl) in Mill-Waters to Freeze-dried Chlorella vulgarisBiotechnology and Bioengineering1876476710.1002/bit.260280519
Hospodarova, V., Singovszka, E., & Stevulova, N. (2018). Characterization of
Cellulosic Fibers by FTIR Spectroscopy for Their Further Implementation to
Building Materials. American Journal of Analytical Chemistry,
9(6), 303-310. DOI:10.4236/ajac.2018.96023
V. Hospodarova
E. Singovszka
N. Stevulova
2018Characterization of Cellulosic Fibers by FTIR Spectroscopy for Their Further Implementation to Building MaterialsAmerican Journal of Analytical Chemistry9(6)30331010.4236/ajac.2018.96023
Javanbakht, V., Alavi Amir, S. & Zilouei, H. (2014). Mechanisms of heavy
metal removal using microorganisms as biosorbent. Water Science &
Technology, 69(9), 1775-1787.
DOI:10.2166/wst.2013.718
V. Javanbakht
S. Alavi Amir
H. Zilouei
2014Mechanisms of heavy metal removal using microorganisms as biosorbentWater Science & Technology69(9)1775178710.2166/wst.2013.718
Jobby, R., Jha, P., Yadav Kumar, A. & Desai, N. (2018). Biosorption and
biotransformation of hexavalent Chromium [Cr (VI)]: A comprehensive review.
Chemosphere, 207, 255-266.
DOI:10.1016/j.chemosphere.2018.05.050
R. Jobby
P. Jha
A. Yadav Kumar
N. Desai
2018Biosorption and biotransformation of hexavalent Chromium [Cr (VI)]: A comprehensive reviewChemosphere20725526610.1016/j.chemosphere.2018.05.050
Leyva-Ramos, R., Díaz-Flores, P. E., Guerrero Coronado, R. M., Mendiza Barrón,
J. & Aragón Piña, A. (2004). Adsorción de Cd(II) en solución acuosa sobre
diferentes tipos de fibras de carbón activado. Revista de la Sociedad
Química de México, 48, 196-202.
R. Leyva-Ramos
P. E. Díaz-Flores
R. M. Guerrero Coronado
J. Mendiza Barrón
A. Aragón Piña
2004Adsorción de Cd(II) en solución acuosa sobre diferentes tipos de fibras de carbón activadoRevista de la Sociedad Química de México48196202
Lingamdinne, L. P., Yang, J.-K., Chang, Y.-Y. & Koduru, J. R. (2016).
Low-cost magnetized Lonicera japonica flower biomass for the sorption removal of
heavy metals. Hydrometallurgy, 165, 81-89.
DOI:10.1016/j.hydromet.2015.10.022
L. P. Lingamdinne
J.-K. Yang
Y.-Y. Chang
J. R. Koduru
2016Low-cost magnetized Lonicera japonica flower biomass for the sorption removal of heavy metalsHydrometallurgy165818910.1016/j.hydromet.2015.10.022
Liu, C., Fiol, N., Poch, J. & Villaescusa, I. (2016). A new technology for
the treatment of chromium electroplating wastewater based on biosorption.
Journal of Water Process Engineering, 11.
143-151. DOI: 10.1016/j.jwpe.2016.05.002
C. Liu
N. Fiol
J. Poch
I. Villaescusa
2016A new technology for the treatment of chromium electroplating wastewater based on biosorptionJournal of Water Process Engineering1114315110.1016/j.jwpe.2016.05.002
Luiz da Rocha Ferreira, G., Vendruscolo, F. & Antoniosi Filho, N. R. (2019).
Biosorption of hexavalent chromium by Pleurotus ostreatus.
Heliyon, 5(3).
DOI:10.1016/j.heliyon.2019.e01450
G. Luiz da Rocha Ferreira
F. Vendruscolo
N. R. Antoniosi Filho
2019Biosorption of hexavalent chromium by Pleurotus ostreatusHeliyon5(3)10.1016/j.heliyon.2019.e01450
Mohanty, K., Jha, M., Meikap, B. & Biswas, M. (2005). Removal ofchromium
(VI) from dilute aqueous solutions by activated carbon developed from
Terminalia arjuna nuts activated with zinc chloride.
Chemical Engineering Science, 60(11),
3049-3059. DOI:10.1016/j.ces.2004.12.049
K. Mohanty
M. Jha
B. Meikap
M. Biswas
2005Removal ofchromium (VI) from dilute aqueous solutions by activated carbon developed from Terminalia arjuna nuts activated with zinc chlorideChemical Engineering Science60(11)3049305910.1016/j.ces.2004.12.049
Monroy Figueroa, J., Mendoza Castillo, D., Bonilla Petriciolet, A. & Pérez
Cruz, M. (2014). Chemical modification of Bysonima crassifolia
with citric acid for the competitive sorption of heavy metals from water.
International Journal of Environmental Science and
Technology, 12(9), 2867-2880.
DOI:10.1007/s13762-014-0685-x
J. Monroy Figueroa
D. Mendoza Castillo
A. Bonilla Petriciolet
M. Pérez Cruz
2014Chemical modification of Bysonima crassifolia with citric acid for the competitive sorption of heavy metals from waterInternational Journal of Environmental Science and Technology12(9)2867288010.1007/s13762-014-0685-x
Moussavi, G. & Barikbin, B. (2010). Biosorption of chromium(VI) from
industrial wastewater onto pistachio hull waste biomass. Chemical
Engineering Journal, 162(3), 893-900.
DOI:10.1016/j.cej.2010.06.032
G. Moussavi
B. Barikbin
2010Biosorption of chromium(VI) from industrial wastewater onto pistachio hull waste biomassChemical Engineering Journal162(3)89390010.1016/j.cej.2010.06.032
Naja, G. & Volesky, B. (2011). Chapter 3: The Mechanism of Metal Cation and Anion Biosorption. En P. kotrba, M. Mackova & T. Macek, Microbial Biosorption of Metals, 19-58. Springer. DOI:10.1007/978-94-007-0443-5
G. Naja
B. Volesky
2011Chapter 3: The Mechanism of Metal Cation and Anion BiosorptionEn P. kotrba, M. Mackova & T. MacekMicrobial Biosorption of Metals1958Springer10.1007/978-94-007-0443-5
Nameni, M., Moghadam, A. & Arami, M. (2008). Adsorption of hexavalent
chromium from aqueous solutions by wheat bran. International Journal of
Environmental Science & Technology, 5(2), 161-168.
DOI:10.1007/BF03326009
M. Nameni
A. Moghadam
M. Arami
2008Adsorption of hexavalent chromium from aqueous solutions by wheat brannternational Journal of Environmental Science & Technology5(2)16116810.1007/BF03326009
Pehlivan, E. & Altun, T., (2008). Biosorption of chromium(VI) ion from
aqueous solutions using walnut, hazelnut and almond shell. Journal of
Hazardous Materials, 155(1-2), 378-384. DOI:
10.1016/j.jhazmat.2007.11.071
E. Pehlivan
T. Altun
2008Biosorption of chromium(VI) ion from aqueous solutions using walnut, hazelnut and almond shellJournal of Hazardous Materials155(1-2)37838410.1016/j.jhazmat.2007.11.071
Owalude, S. O. & Tella, A. C. (2016). Removal of hexavalent chromium from
aqueous solutions by adsorption on modified groundnut hull. Beni-Suef
University Journal of Basic and Applied Sciences,
5(4), 377-388. DOI:10.1016/j.bjbas.2016.11.005
S. O. Owalude
A. C. Tella
2016Removal of hexavalent chromium from aqueous solutions by adsorption on modified groundnut hullBeni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences5(4)37738810.1016/j.bjbas.2016.11.005
Ramirez, A., Ocampo, R., Giraldo, S., Padilla, E., Flórez, E. & Acelas, N.
(2020). Removal of Cr (VI) from an aqueous solution using an activated carbon
obtained from teakwood sawdust: Kinetics, equilibrium, and density functional
theory calculations. Journal of Environmental Chemical
Engineering, 8(2), 103702.
DOI:10.1016/j.jece.2020.103702
A. Ramirez
R. Ocampo
S. Giraldo
E. Padilla
E. Flórez
N. Acelas
2020Removal of Cr (VI) from an aqueous solution using an activated carbon obtained from teakwood sawdust: Kinetics, equilibrium, and density functional theory calculationsJournal of Environmental Chemical Engineering8(2)10370210370210.1016/j.jece.2020.103702
Saha, G. C., Hoque, M. U., Miah, M. A., Holze, R., Chowdhury, D. A., Khandaker,
S. & Chowdhury, S. (2017). Biosorptive removal of lead from aqueous
solutions onto Taro (Colocasia esculenta (L.) Schott) as a low
cost bioadsorbent: Characterization, equilibria, kinetics and
biosorption-mechanism studies. Journal of Environmental Chemical
Engineering, 5(3), 2151-2162.
DOI:10.1016/j.jece.2017.04.013
G. C. Saha
M. U. Hoque
M. A. Miah
R. Holze
D. A. Chowdhury
S. Khandaker
S. Chowdhury
2017Biosorptive removal of lead from aqueous solutions onto Taro (Colocasia esculenta (L.) Schott) as a low cost bioadsorbent: Characterization, equilibria, kinetics and biosorption-mechanism studiesJournal of Environmental Chemical Engineering5(3)2151216210.1016/j.jece.2017.04.013
Selvi, K., Pattabhi, S. & Kadirvelu, K. (2001). Removal of Cr(VI) from
aqueous solution by adsorption onto activated carbon. Bioresource
Technology, 80(1), 87-89. DOI:
10.1016/S0960-8524(01)00068-2
K. Selvi
S. Pattabhi
K. Kadirvelu
2001Removal of Cr(VI) from aqueous solution by adsorption onto activated carbonBioresource Technology80(1)878910.1016/S0960-8524(01)00068-2
Sumathi, K. M. S., Mahimairaja, S. & Naidu, R. (2005). Use of low-cost
biological wastes and vermiculite for removal chromium from tannery effluent.
Bioresource Technology, 96(3), 309-316.
DOI:10.1016/j.biortech.2004.04.015
K. M. S. Sumathi
S. Mahimairaja
R. Naidu
2005Use of low-cost biological wastes and vermiculite for removal chromium from tannery effluentBioresource Technology96(3)30931610.1016/j.biortech.2004.04.015
Ucun, H., Bayhan, Y., Kaya, Y., Cakici, A. & Algur, O. (2002). Biosorption
of chromium(VI) from aqueous solution by cone biomass of Pinus
sylvestris. Bioresource Technology,
85(2), 155-158.
DOI:10.1016/S0960-8524(02)00086-X
H. Ucun
Y. Bayhan
Y. Kaya
A. Cakici
O. Algur
2002Biosorption of chromium(VI) from aqueous solution by cone biomass of Pinus sylvestrisBioresource Technology85(2)15515810.1016/S0960-8524(02)00086-X
USEPA, U. S. (2007). Framework for Metals Risk Assessment. Washington.
USEPA, U. S.
2007Framework for Metals Risk AssessmentWashington
TIP REVISTA ESPECIALIZADA EN CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS, Volumen 26, 2023, es una publicación editada por la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Deleg. Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México, México, a través de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Campus I, Av. Guelatao # 66, Col. Ejército de Oriente, Deleg. Iztapalapa, C.P. 09230, Ciudad de México, México, Teléfono: 55.56.23.05.27, http://tip.zaragoza.unam.mx, Correo electrónico revistatip@yahoo.com, Editor responsable: Dra. Martha Asunción Sánchez Rodríguez, Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Título No. 04-2014-062612263300-203, ISSN impreso: 1405-888X, ISSN electrónico: 2395-8723, otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Responsable de la última actualización de este número Claudia Ahumada Ballesteros, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Av. Guelatao # 66, Col. Ejército de Oriente, Deleg. Iztapalapa, C.P. 09230, Ciudad de México, México, fecha de la última modificación, 27 de febrero de 2023.
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