Remoción de ciprofloxacina en soluciones acuosas utilizando bagazo de caña de azúcar modificado con nanotubos de carbono

La creciente presencia de contaminantes emergentes en cuerpos de agua, como la ciprofloxacina (CPX), genera interés en el estudio de procesos de remediación. En este contexto, la adsorción es ampliamente utilizada. Los adsorbentes pueden ser bioresiduos que destaquen por su abundancia y bajo cost...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Castillo Zumba, Marlon Adrian
Other Authors: Vanegas Peña, María Eulalia
Format: bachelorThesis
Language:spa
Published: Universidad de Cuenca 2023
Subjects:
Online Access:http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/41472
Description
Summary:La creciente presencia de contaminantes emergentes en cuerpos de agua, como la ciprofloxacina (CPX), genera interés en el estudio de procesos de remediación. En este contexto, la adsorción es ampliamente utilizada. Los adsorbentes pueden ser bioresiduos que destaquen por su abundancia y bajo costo, o materiales especializados de alta eficiencia. La presente investigación tiene como objetivo elaborar un compósito, a partir de bagazo de caña de azúcar (BCA) y nanotubos de carbono (NTC), para estudiar su aplicabilidad como adsorbente en la remoción de CPX. La formación del compósito se comprueba mediante MEB, FTIR y DRX. Dentro de su caracterización, el compósito tiene un pHPZC = 6.46 con una proporción de sitios ácidos del 61.67%. La adición de nanotubos oxidados resulta incrementar la capacidad de sorción hasta un 20% con respecto al BCA. Valores de pH próximos al pHPZC, en la zona ligeramente ácida, facilitan la sorción. Los mecanismos favorables a la sorción son las interacciones π-π y la baja solubilidad de la CPX. En contraste, la repulsión electrostática para valores de pH muy ácidos y/o alcalinos, así como el incremento de temperatura, son desfavorables. La cinética del proceso se ajusta a los modelos de pseudo segundo orden y de Weber y Morris. En cuanto a los modelos de equilibrio, los datos parecen ajustarse al modelo de Langmuir con un qm = 16.835 mg·g -1 a 30°C, sin despreciar los mecanismos de Freundlich pues el factor de regresión R2 es similar para ambos.