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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[USO DE BIOSÓLIDOS COMO REACTIVO ESPUMANTE EN PROCESOS DE FLOTACIÓN: CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Froth flotation uses various organic and inorganic reagents to increase performance and selectivity of the flotation process. Froth flotation takes place mediated by tensioactive substances that are adsorbed on the air/water interface. Potential substitutes for the currently used frothers, organic wastes of animal origin, like biosolids are found. This study was to evaluate biosolids and humic acids as foaming agents in froth flotation by quantification of their tensioactive capabilities, foam-forming potential and foam stability. Biosolids was able to change the surface tension of a solution, creating and stabilizing foams. Dosages under 4 g L-1 of flotation reagents showed a better tensioactive effect using biosolids instead of conventional flotation reagents, type MIBC. For an effective use of these substances as frothers, it is recommended to consider a preconditioning stage. That stage will permit separating soluble and colloidal fractions that show a tensioactive effect. Further research will be needed in order to scale-up current laboratory assays to operational mining scales.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="center"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>USO DE BIOS&Oacute;LIDOS COMO REACTIVO ESPUMANTE EN PROCESOS DE FLOTACI&Oacute;N: CARACTERIZACI&Oacute;N F&Iacute;SICA Y QU&Iacute;MICA</b></font></p>     <p align="center"><i><font size="3"><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">USE OF BIOSOLIDS AS FROTH REAGENT IN FLOTATION PROCESS: CHEMICAL AND PHYSICAL CHARACTERIZATION</font></b></font></i></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>LORENZO REYES-BOZO    <br>   </b><i>Departamento de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica y Bioprocesos, Pontificia Universidad Cat&oacute;lica de Chile, Santiago, Chile, <a href="mailto:lcreyes@ing.puc.cl">lcreyes@ing.puc.cl</a> Escuela de Industrias, Facultad de Ingenier&iacute;a, Universidad Andres Bello, Santiago, Chile, <a href="mailto:lreyes@unab.cl">lreyes@unab.cl</a></i></font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>RONALDO HERRERA-URBINA    <br>   </b><i>Departamento de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica y Metalurgia, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, M&eacute;xico, <a href="mailto:rherrera@guaymas.uson.mx">rherrera@guaymas.uson.mx</a></i></font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>ALEX GODOY-FA&Uacute;NDEZ    <br>   </b><i>Facultad de Ecolog&iacute;a y Recursos Naturales, Universidad Andres Bello, Santiago, Chile, <a href="mailto:agodoy@unab.cl">agodoy@unab.cl</a></i></font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>C&Eacute;SAR S&Aacute;EZ-NAVARRETE    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   </b><i>Departamento de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica y Bioprocesos, Pontificia Universidad Cat&oacute;lica de Chile, Santiago, Chile, <a href="mailto:csaez@ing.puc.cl">csaez@ing.puc.cl</a></i></font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>MIGUEL HERRERA    <br>   </b><i>Centro de Investigaci&oacute;n Minera y Metal&uacute;rgica, CIMM, Santiago, Chile, <a href="mailto:mherrera@cimm.cl">mherrera@cimm.cl</a></i></font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>ROSANNA GINOCCHIO    <br>   </b><i>Centro de Investigaci&oacute;n Minera y Metal&uacute;rgica, CIMM, Santiago, Chile, <a href="mailto:rginocc@cimm.cl">rginocc@cimm.cl</a></i></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Recibido para revisar marzo 15 de 2011, aceptado abril 14 de 2011, versi&oacute;n final abril 26 de 2011</b></font></p>     <p>&nbsp;</p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>RESUMEN:</b> La flotaci&oacute;n espumosa usa diversos reactivos, org&aacute;nicos e inorg&aacute;nicos, para aumentar el rendimiento y selectividad del proceso. La flotaci&oacute;n utiliza sustancias tensoactivas que se adsorben en la interfase aire/agua. Como potenciales sustitutos de los espumantes usados actualmente, se consideran los residuos org&aacute;nicos de origen animal, como los bios&oacute;lidos. Este estudio, eval&uacute;a el uso de bios&oacute;lidos y &aacute;cidos h&uacute;micos como agentes espumantes para flotaci&oacute;n espumosa, cuantific&aacute;ndose su capacidad tensoactiva y para formar y estabilizar espumas. Bios&oacute;lidos son capaces de cambiar la tensi&oacute;n superficial de una soluci&oacute;n, crear y estabilizar espumas. Dosis menores a 4 g L-1 muestran un afecto tensoactivo mayor comparado con reactivos espumantes, tipo MIBC. Para un uso efectivo de bios&oacute;lidos, se requiere realizar una etapa de preacondicionamiento, que permita separar la fracci&oacute;n soluble y coloidal que tiene la capacidad tensoactiva. El uso de bios&oacute;lidos a gran escala necesita investigaci&oacute;n adicional para escalar los resultados obtenidos en laboratorio.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>PALABRAS CLAVE:</b> espuma, lodos sanitarios, materia org&aacute;nica, concentrado.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>ABSTRACT:</b> Froth flotation uses various organic and inorganic reagents to increase performance and selectivity of the flotation process. Froth flotation takes place mediated by tensioactive substances that are adsorbed on the air/water interface. Potential substitutes for the currently used frothers, organic wastes of animal origin, like biosolids are found. This study was to evaluate biosolids and humic acids as foaming agents in froth flotation by quantification of their tensioactive capabilities, foam-forming potential and foam stability. Biosolids was able to change the surface tension of a solution, creating and stabilizing foams. Dosages under 4 g L-1 of flotation reagents showed a better tensioactive effect using biosolids instead of conventional flotation reagents, type MIBC. For an effective use of these substances as frothers, it is recommended to consider a preconditioning stage. That stage will permit separating soluble and colloidal fractions that show a tensioactive effect. Further research will be needed in order to scale-up current laboratory assays to operational mining scales.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>KEYWORDS:</b> foam; sewage sludge; organic matter; concentrates</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>1. INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La principal tecnolog&iacute;a de alta escala para obtener concentrados de cobre a partir de minerales sulfurados, es la flotaci&oacute;n espumosa. La flotaci&oacute;n espumosa emplea diversos reactivos qu&iacute;micos, clasificados como reactivos colectores, depresantes, activadores, modificadores y espumantes, &uacute;tiles para incrementar el rendimiento y la selectividad del proceso. Durante la flotaci&oacute;n, las especies mineral&oacute;gicas de inter&eacute;s con un tama&ntilde;o de part&iacute;cula del orden de micr&oacute;metros, son recuperadas desde una mezcla de materiales a partir de una suspensi&oacute;n acuosa con la ayuda de aireaci&oacute;n y mezcla controlada. Posterior a la etapa de colecci&oacute;n, asociada principalmente a fen&oacute;menos de superficie inducidos por los reactivos colectores, se produce la flotaci&oacute;n espumosa mediada por sustancias tensoactivas que se adsorben en la interfase aire/agua. Estas sustancias facilitan la captura de peque&ntilde;as part&iacute;culas del mineral de inter&eacute;s por las burbujas generadas en las unidades del proceso. En la flotaci&oacute;n espumosa, el uso de reactivos que puedan actuar en la interfase s&oacute;lido/l&iacute;quido y l&iacute;quido/gas, son esenciales para poder realizar una exitosa separaci&oacute;n de las especies mineral&oacute;gicas de inter&eacute;s desde la pulpa. Sin estos reactivos, que controlan la mojabilidad de las superficies s&oacute;lidas, la electroqu&iacute;mica de la soluci&oacute;n, la dispersi&oacute;n y agregaci&oacute;n de las part&iacute;culas s&oacute;lidas, y la generaci&oacute;n y estabilidad de la espuma, ser&iacute;a imposible la recuperaci&oacute;n de las part&iacute;culas que contienen las especies mineral&oacute;gicas de inter&eacute;s [1].</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los reactivos colectores y espumantes que se emplean actualmente en la miner&iacute;a del cobre presentan diversas caracter&iacute;sticas de toxicidad y de persistencia. Por ejemplo, el etil xantato de sodio presenta un alto nivel de peligrosidad en seres humanos y un nivel medio de toxicidad para los seres vivos [2]. Otros reactivos, como son el ditiofosfato-1404, metilisobutilcarbinol (MIBC) y Dawfroth 250, entre otros, est&aacute;n considerados como sustancias qu&iacute;micas t&oacute;xicas, mostrando diversos riesgos potenciales para la salud de las personas y el medio ambiente [3]. De esta forma, es de alta relevancia considerar la incorporaci&oacute;n de nuevos reactivos de flotaci&oacute;n que permitan reducir los costos operacionales y los potenciales impactos ambientales de las operaciones mineras. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Dentro de las alternativas interesantes de evaluar como potenciales sustitutos de los espumantes usados actualmente est&aacute;n los residuos org&aacute;nicos de origen animal, como los lodos (bios&oacute;lidos, BS) producidos en las plantas de tratamiento de aguas servidas domiciliarias que utilizan sistemas biol&oacute;gicos para la remoci&oacute;n de la materia org&aacute;nica f&aacute;cilmente biodegradable mediante tecnolog&iacute;as convencionales como Lodos Activados, Lagunas y Digestores Anaer&oacute;bicos. Espec&iacute;ficamente, las aguas servidas domiciliarias y en consecuencia los bios&oacute;lidos generados en sus procesos de tratamiento, contienen biopol&iacute;meros solubles como prote&iacute;nas, l&iacute;pidos, polisac&aacute;ridos, sustancias h&uacute;micas y &aacute;cidos nucleicos [4], que podr&iacute;an actuar como sustancias tensoactivas que resultar&iacute;an en la formaci&oacute;n de espuma [5]. Aunque esta caracter&iacute;stica no ha sido estudiada en profundidad, conferir&iacute;a a los bios&oacute;lidos un uso potencial de muy alto impactos social y ambiental como reactivo espumante en procesos de flotaci&oacute;n de minerales sulfurados de cobre.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se ha reportado que las sustancias polim&eacute;ricas extracelulares (SPE) son el principal componente org&aacute;nico de los lodos activados, comprendiendo compuestos org&aacute;nicos e inorg&aacute;nicos de distinto peso molecular. Las prote&iacute;nas y az&uacute;cares representan los principales constituyentes org&aacute;nicos de las SPE [6,7]. Las prote&iacute;nas podr&iacute;an influir en las propiedades superficiales de los BS, pudiendo modificar la tensi&oacute;n superficial de soluciones acuosas [8,9]. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El objetivo de este trabajo fue evaluar la factibilidad de uso de BS y de las sustancias h&uacute;micas (&aacute;cidos h&uacute;micos y &aacute;cidos f&uacute;lvicos) como reactivos espumantes en procesos de flotaci&oacute;n espumosa de minerales sulfurados de cobre a escala de laboratorio, cuantificando su capacidad tensoactiva y la generaci&oacute;n y estabilizaci&oacute;n de espumas.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2. MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>     <p><b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2.1 Obtenci&oacute;n, an&aacute;lisis f&iacute;sicos y qu&iacute;micos de bios&oacute;lidos    <br>   </font></b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los bios&oacute;lidos (BS) usados en el presente estudio fueron obtenidos desde las plantas de tratamiento de aguas servidas El Trebal (Aguas Andinas S.A., Santiago, Chile) y Tongoy (Aguas del Valle, Regi&oacute;n de Coquimbo, Chile). En ambos casos, la remoci&oacute;n biol&oacute;gica de la carga org&aacute;nica se realiz&oacute; empleando la tecnolog&iacute;a de lodos activados. Las muestras fueron previamente molidas empleando morteros, homogenizadas y tamizadas a una fracci&oacute;n menor a 2 mm. Adicionalmente, como reactivo representativo de las sustancias h&uacute;micas presentes en el BS, se utiliz&oacute; una sal comercial de &aacute;cidos h&uacute;micos (AHc, Sigma-AldrichTM).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las muestras de BS fueron analizadas f&iacute;sica y qu&iacute;micamente en laboratorios acreditados (An&aacute;lisis Ambientales, ANAM Ltda. y Laboratorio de Suelos y Plantas del Centro de Investigaci&oacute;n Minera y Metal&uacute;rgica, CIMM). Se determinaron los siguientes par&aacute;metros: pH en soluci&oacute;n (1:2,5 p/v), conductividad el&eacute;ctrica (CE) por conductivimetr&iacute;a, carbono org&aacute;nico total por el m&eacute;todo de Walkey y Black, nitr&oacute;geno total por el m&eacute;todo de Kjeldahl y el contenido total de metales por digesti&oacute;n y extracci&oacute;n &aacute;cida (HNO3&ndash;HF&ndash;H2O2) en un horno microondas Milestone 1200 (U.S. EPA, m&eacute;todo 3052) seguida por cuantificaci&oacute;n en un equipo de plasma asociado a espectrometr&iacute;a de masas (ICP-MS, Perkin Elmer ELAN 6100) con automuestrador AS90 (U.S EPA, m&eacute;todo 200.8).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.2 Espectroscopia Infrarroja con Transformada  de Fourier (FTIR)    <br>   </b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las muestras de bios&oacute;lidos y las sales de &aacute;cidos h&uacute;micos empleadas fueron secadas a 50 &ordm;C por 48 horas. Las pastillas para an&aacute;lisis se prepararon mezclando 1 mg de muestra a analizar con 100 mg de KBr seco. Tanto las muestras de BS como las sales de &aacute;cidos h&uacute;micos empleadas fueron homogenizadas en un mortero de &aacute;gata. Las pastillas se formaron en un contenedor, aplicando una presi&oacute;n de 6000 kg cm-2, durante 30 segundos, para lograr un espesor comprendido entre 0,1-1 mm. Las muestras fueron analizadas en triplicado en un equipo Bruker Vector 22, en el rango de 4000 a 250 cm-1, utilizando 16 scans cada 10 segundos.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los espectros fueron analizados de acuerdo a lo reportado en la literatura [10-13]. Se ha reportado que la principal absorbancia en los espectros IR de los BS (m&iacute;nima transmitancia en las gr&aacute;ficas), se encuentran en la regi&oacute;n 1030-1080 cm-1, la cual es asignada a la tensi&oacute;n C-O de polisac&aacute;ridos, Si-O de impurezas de silicatos y arcillas minerales formando complejos con las sustancias h&uacute;micas [11,12]. Tambi&eacute;n se ha reportado que los espectros IR de residuos que contienen BS difieren de otros desechos org&aacute;nicos por su intensidad y amplitud, mostrando bandas de absorci&oacute;n asim&eacute;tricas con un m&aacute;ximo en 1034 cm-1 [13].</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.3 Medici&oacute;n de la tensi&oacute;n superficial    <br>   </b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las mediciones de tensi&oacute;n superficial fueron realizadas en un tensi&oacute;metro Kr&uuml;ss K8, seg&uacute;n el m&eacute;todo de Du Nouy a temperatura ambiente&nbsp;de 18&nbsp;&ordm;C. Se prepararon soluciones de BS, AHc y metilisobutilcarbinol (MIBC) con agua desionizada ultrafiltrada, con una conductividad el&eacute;ctrica de 5,55&middot;10-2 <font face="Symbol">m</font>S cm-1, y una tensi&oacute;n superficial&nbsp;de 72,1 mN m-1. Las concentraciones ensayadas para BS fueron: 0; 1; 10; 25; 50 y 100 g L-1, para AHc: 0; 0,1; 1; 5; 10 y 25 g L-1 y para MIBC: 0; 0,1; 0,5; 1; 2,5; 5 y 7,5 g L-1. Las concentraciones ensayadas expresadas en gramos de &aacute;cidos h&uacute;micos por litro son equivalentes para BS y AHc. Posteriormente, se realiz&oacute; un ajuste de pH para cada una de las soluciones de BS, AHc y MIBC a pH 7 y 10, agregando peque&ntilde;as al&iacute;cuotas de soluci&oacute;n de NaOH y HCl 0,1M. Para las concentraciones ensayadas, las muestras se midieron al menos 4 veces.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.4 Medici&oacute;n del poder espumante y estabilidad  de la espuma    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   </b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los test de espumaci&oacute;n fueron realizados usando 20 mL de soluci&oacute;n, seg&uacute;n las siguientes concentraciones de espumantes MIBC, AHc y BS: 0.1, 1, 5 y 10 g L-1. Las muestras se prepararon con agua bidestilada, ajustando el pH inicial de las soluciones con peque&ntilde;as al&iacute;cuotas de soluci&oacute;n de NaOH y HCl 0,1M hasta alcanzar valores de pH 10 y 7, agitando y homogenizando las muestras por 10 minutos, a 200 rpm. Todos los ensayos se realizaron en duplicado, a temperatura ambiente (18 &plusmn; 2 &ordm;C).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El m&eacute;todo de Bikerman fue usado para determinar la generaci&oacute;n din&aacute;mica de espuma (<font face="Symbol">e</font>) y la estabilidad est&aacute;tica <font face="Symbol">t</font> [14-16]. En el m&eacute;todo din&aacute;mico, la espuma se produce de manera continua por inyecci&oacute;n de aire atmosf&eacute;rico. Para ello, se us&oacute; un compresor de aire seco a 4 flujos de aire: 1, 2, 3 y 4 L min-1. El aire se hizo pasar a trav&eacute;s del l&iacute;quido en una columna y, para cada caudal de aire inyectado, se determin&oacute; la altura de la espuma en estado estacionario. La altura medida corresponde a la distancia entre la interfase l&iacute;quido-espuma y la m&aacute;xima altura de la espuma en estado estacionario, alcanzada despu&eacute;s de aproximadamente 3 minutos de operaci&oacute;n. Para contener la espuma producida se us&oacute; una columna de vidrio de secci&oacute;n recta, de 60 cm de altura y 3,4 cm de di&aacute;metro interno. Considerando la altura en estado estacionario y la geometr&iacute;a de la columna, se obtuvo el volumen de espuma producido para cada flujo de aire empleado y para cada concentraci&oacute;n conocida de espumante (MIBC, AHc y BS). La incerteza en la medida de la altura de la espuma en estado estacionario fue de &plusmn; 1 cm dependiendo del tipo y concentraci&oacute;n de espumante y del flujo de aire empleado [15]. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para ciertos rangos de flujo de aire, la generaci&oacute;n de espuma tiene una dependencia lineal con el flujo de aire [16]. La pendiente de la curva, <font face="Symbol">e</font>, que representa el tiempo de vida media de una burbuja de gas en el sistema, es expresada en unidades de tiempo. El tiempo de vida media de una burbuja es una medida de la estabilidad din&aacute;mica de la espuma, siendo independiente del flujo de gas, geometr&iacute;a de la columna, volumen de l&iacute;quido y porosidad del difusor usado. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En el sistema experimental usado, el flujo de aire empleado fue regulado en un fluj&oacute;metro de aire (Gilmont Instruments, Inc., USA) con regulador antes de ingresar al difusor del sistema experimental fabricado en vidrio Pyrex poroso de porosidad grado 2, correspondiente a un di&aacute;metro medio comprendido entre 40 y 100 <font face="Symbol">m</font>m que conten&iacute;a la muestra a ensayar (20 mL de soluci&oacute;n). La estabilidad est&aacute;tica <font face="Symbol">t</font> de la espuma se cuantific&oacute; como el tiempo necesario para que la espuma producida descendiera completamente, luego que es apagado el flujo de gas.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3. RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>     <p><b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">3.1 Caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas y qu&iacute;micas de los  bios&oacute;lidos y de la sal de &aacute;cidos h&uacute;micos    comercial empleada    <br>   </font></b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas y qu&iacute;micas de los BS provenientes de las plantas El Trebal y Tongoy, son descritas en la <a href="#tab01">Tabla 1</a>. El BS de la planta El Trebal presenta un porcentaje de materia org&aacute;nica del 55% sobre base seca, mientras que el BS de la planta Tongoy contiene un 81% de materia org&aacute;nica.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="tab01"></a>Tabla 1:</b> Caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas y qu&iacute;micas de los bios&oacute;lidos (BS) de las plantas El Trebal (Regi&oacute;n Metropolitana, Chile) y Tongoy (Regi&oacute;n de Coquimbo, Chile).    <br>   <b>Table 1:</b> Physical and chemical characteristics of biosolids from wastewater treatment plants El Trebal (Metropolitan Region, Chile) and Tongoy (Coquimbo Region, Chile).    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <img src="/img/revistas/dyna/v78n167/a08tab02.gif"><br />   </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los resultados de la <a href="#tab01">Tabla 1</a> muestran heterogeneidad entre los BS, particularmente en cuanto al contenido de metales (hierro y cinc), de macronutrientes totales (nitr&oacute;geno, f&oacute;sforo y potasio) y de sulfato. Estas diferencias podr&iacute;an tener su origen en el tipo de tratamiento de aguas servidas empleado, el origen y composici&oacute;n de los residuos domiciliarios a tratar en dichos sistemas y la distinta composici&oacute;n del agua potable en ambas regiones.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El &aacute;cido h&uacute;mico comercial (AHc) presenta una composici&oacute;n caracter&iacute;stica de 44,67% de carbono org&aacute;nico; 5,87% de hidr&oacute;geno; 4,88% de nitr&oacute;geno total; 43,9% de ox&iacute;geno y 0,58% de ceniza, con una acidez total de 12,3 mol kg-1. La concentraci&oacute;n de grupos funcionales tales como COOH y OH fen&oacute;lico, son de 4,1 y 8,2 mol kg-1, respectivamente [17].</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3.2 Espectroscopia Infrarroja con Transformada  de Fourier FTIR    <br>   </b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las muestras de AHc y de BS de las plantas El Trebal y Tongoy fueron analizadas en triplicado, obteni&eacute;ndose en todos los casos espectros con id&eacute;nticas formas de intensidades de transmitancia, siendo diferentes s&oacute;lo en algunos m&aacute;ximos la intensidad de transmitancia. Al comparar las muestras de BS y AHc, s&oacute;lo se encontraron distintos grupos funcionales en la regi&oacute;n de 500 a 2000 cm-1.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para BS de El Trebal, la <a href="#fig01">Figura 1</a> muestra una intensa banda en la regi&oacute;n de 1650 cm-1, la cual se atribuye a la tensi&oacute;n C=O de &aacute;cidos carbox&iacute;licos, aldeh&iacute;dos conjugados, quinonas y/o grupos carbonilos de amida I. Bandas en la regi&oacute;n de 1540 cm-1, se deben a la tensi&oacute;n C=C de compuestos arom&aacute;ticos (pirroles) y/o vibraciones de flexi&oacute;n N-H y tensi&oacute;n C=N (amidas II). Otra banda de intensidad media se puede distinguir en las proximidades de 1420 cm-1, la cual corresponde a la tensi&oacute;n O-H de alcohol primario (CH3OH) y/o tensi&oacute;n C=N (amidas III). De acuerdo a lo reportado, la m&iacute;nima transmitancia se encuentra en la regi&oacute;n de 1034 cm-1, por lo tanto, los BS de la planta El Trebal tienen un comportamiento acorde a lo publicado [13].</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig01"></a><img src="/img/revistas/dyna/v78n167/a08fig01.gif">    <br>   Figura 1:</b> Espectros infrarrojos (IR) de los bios&oacute;lidos (BS) de las planta El Trebal y Tongoy, adem&aacute;s de un &aacute;cido h&uacute;mico comercial (AHc).<br />   <b>Figure 1:</b> Fourier Transformed Infrared Spectroscopy (FT-IR) for biosolids (BS) samples from El Trebal and Tongoy plants and commercial humic acid.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Otros m&aacute;ximos de intensidades d&eacute;biles y variables se pueden apreciar en las regiones de 900 cm-1, la cual corresponde a la tensi&oacute;n C-H (grupos alcanos) y/o tensi&oacute;n S-H (grupos sulfuros) y los m&aacute;ximos en 798 cm-1 y 535 cm-1 corresponder&iacute;an a la tensi&oacute;n C-H (grupos arom&aacute;ticos sustituidos) y tensi&oacute;n Si-O, Si-O-Me (Al, Fe, Mg). Otra banda d&eacute;bil se encuentra en la regi&oacute;n de 600 cm-1, la cual, se asocia a nitrocompuestos y/o tensi&oacute;n C-H (grupos alcanos, alquenos) y carbonilos. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para el BS de la planta Tongoy, el FTIR muestra que el n&uacute;mero de grupos funcionales identificados es menor comparado a lo descrito para el BS de El Trebal. Las principales diferencias, en cuanto a n&uacute;mero e intensidades de bandas, se encuentran en la regi&oacute;n de 1500 a 250 cm-1. Para los BS de Tongoy, la <a href="#fig01">Figura 1</a> muestra una intensa banda en la regi&oacute;n de 1650 cm-1 se atribuye a la tensi&oacute;n C=O de &aacute;cidos carbox&iacute;licos, aldeh&iacute;dos conjugados, quinonas y/o grupos carbonilos de amida I. Bandas en la regi&oacute;n de 1540 cm-1, se deben a la tensi&oacute;n C=C de compuestos arom&aacute;ticos (Pirroles) y/o vibraciones de flexi&oacute;n N-H y tensi&oacute;n C=N (amidas II). Otra banda de intensidad media se puede distinguir en las proximidades de 1420 cm-1, la cual corresponde a la tensi&oacute;n O-H de alcohol primario (CH3OH) y/o tensi&oacute;n C=N (amidas III). El m&aacute;ximo de intensidad media en la regi&oacute;n de 1400 cm-1, se puede asociar a la tensi&oacute;n C-H (grupos alcanos o alquenos), tensi&oacute;n O-H de grupos fen&oacute;licos y/o tensi&oacute;n COO- antisim&eacute;trica. Otras bandas en la regi&oacute;n de 1250 cm-1 y 1100-1050 cm-1, corresponden a la tensi&oacute;n C-O y deformaci&oacute;n O-H de COOH, tensi&oacute;n C&ndash;O de aril-&eacute;ter y/o fenoles y, a la tensi&oacute;n C&ndash;O de polisac&aacute;ridos y a la tensi&oacute;n Si-O de impurezas de silicato, respectivamente. Contrariamente a lo reportado en la literatura, el m&iacute;nimo de transmitancia para el BS de Tongoy no se encuentra en 1034 cm-1, sino que en la regi&oacute;n de 1650 cm-1. Esta diferencia podr&iacute;a deberse al tipo de tratamiento de aguas servidas empleado, la composici&oacute;n del agua potable y la proporci&oacute;n de &aacute;cidos h&uacute;micos y f&uacute;lvicos presentes en cada muestra de BS.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para el &aacute;cido h&uacute;mico comercial (AHc), las principales bandas y m&aacute;ximos se podr&iacute;an asociar a los siguientes grupos funcionales: 1400 cm-1 (tensi&oacute;n O-H de grupos alcohol y fenol). Otros m&aacute;ximos de intensidad leve en la regi&oacute;n de 1100-1000 cm-1 corresponden a la tensi&oacute;n C-O de alcohol y/o C-O-C de &eacute;teres y a la tensi&oacute;n C-H arom&aacute;tico, C-O de alcohol y/o C-O-C de aril-&eacute;teres, respectivamente. Los m&aacute;ximos de intensidades d&eacute;biles y variables que se aprecian en la regi&oacute;n de 540 cm-1, corresponder&iacute;an a alcanos.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3.3 Ensayos de tensi&oacute;n superficial    <br>   </b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El AHc, los BS y el MIBC muestran una actividad tensoactiva en todo el rango de concentraciones medido (<a href="#fig02">Figura 2</a>). La tensi&oacute;n superficial de AHc es dependiente del pH, mostrando que a pH 10 las soluciones son m&aacute;s tensoactivas que a pH 7. Un comportamiento similar muestran los BS y el MIBC, sin embargo, para altas concentraciones de BS el efecto es cada vez menor debido al efecto buffer que presenta este tipo de sustancias.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig02"></a><img src="/img/revistas/dyna/v78n167/a08fig02.gif">    <br>   Figura 2:</b> Tensi&oacute;n superficial para pH 7 y 10 a distintas concentraciones de &aacute;cido h&uacute;mico comercial (AHc), bios&oacute;lidos (BS) y metilisobutilcarbinol (MIBC): (A) Concentraci&oacute;n total de espumante (AHc, BS, MIBC); (B) Concentraciones corregidas por la fracci&oacute;n de material sedimentada. En ambas gr&aacute;ficas se muestran los valores promedio (n&gt;=4); las barras de error quedan dentro de los s&iacute;mbolos.<br />   <b>Figure 2:</b> Surface tension measurements for pH 7 and 10 by different concentrations of commercial humic acid, biosolids and Methyl Isobutyl Carbinol (MIBC). (A) Total concentration of foam tested; (B) Correcting the concentrations according to the sedimented fraction. Both graphs shows average values (n&gt;=4); error bars are within symbols.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La <a href="#fig02">Figura 2A</a> muestra que las tensiones superficiales de las soluciones de BS son significativamente menores a aquellas obtenidas con AHc, para concentraciones de sustancias h&uacute;micas y condiciones de la soluci&oacute;n (pH, temperatura) equivalentes. En la referencia [9], se reporta un comportamiento similar para la tensi&oacute;n superficial de soluciones de suelos y &aacute;cido h&uacute;mico. Los BS permiten cambiar la tensi&oacute;n superficial al igual que el MIBC, determin&aacute;ndose que para una concentraci&oacute;n de 100 g L-1 de BS la tensi&oacute;n superficial es 40 mN m-1, en tanto que el MIBC permite obtener una tensi&oacute;n superficial similar con una concentraci&oacute;n de 7,5 g L-1. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para las sustancias h&uacute;micas (SH) se ha reportado que la concentraci&oacute;n micelar cr&iacute;tica (CMC) estar&iacute;a en el rango de 5 a 10 g L-1 [18,19], siendo la CMC dependiente del pH, temperatura, naturaleza y composici&oacute;n de las especies cati&oacute;nicas y de las distintas composiciones qu&iacute;micas de las SH. Para el AHc la CMC esta en el rango de 10 a 25 g L-1, mientras que los BS y el MIBC presentan una CMC de 75 g L-1 y 7,5 g L-1, respectivamente. Para los BS tambi&eacute;n se espera que la CMC dependa principalmente del origen y composici&oacute;n qu&iacute;mica elemental de este tipo de sustancias. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Al corregir las concentraciones de AHc y BS por la fracci&oacute;n sedimentada de dichas sustancias, se tiene que los BS tienen un comportamiento similar al MIBC (<a href="#fig02">Figura 2B</a>). Las dosificaciones menores a 4 g L-1 de BS muestran ser m&aacute;s tensoactivas para ambos pH ensayados, comparadas con el MIBC. Por lo tanto, desde el punto de vista operacional, el uso de los BS como espumante es factible, considerando concentraciones equivalentes a las del MIBC. Sin embargo, el uso de los BS deber&iacute;a considerar una etapa de preacondicionamiento que permita separar las fracciones solubles y coloidales que muestran un efecto tensoactivo, de aquellas fracciones sedimentables.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3.4 Ensayo de Bikerman    <br>   </b>Las distintas concentraciones de AHc y BS empleadas producen una cantidad significativa de espuma (<a href="#fig03">Figura 3</a>). </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig03"></a><img src="/img/revistas/dyna/v78n167/a08fig03.gif">    <br>   Figura 3:</b> Generaci&oacute;n de espuma para distintas concentraciones de &aacute;cido h&uacute;mico comercial (AHc), bios&oacute;lidos (BS) y metilisobutilcarbinol (MIBC), pH 7 y pH 10 y flujos de aire (1 a 4 L min-1). Se muestran los valores promedio (n=4), las barras de error quedan dentro de los s&iacute;mbolos.    <br>   <b>Figure 3:</b> Volume of foam generated by different concentrations of humic acids, biosolids and Methyl Isobutyl Carbinol, pH 7 and pH 10 and air flows (1 a 4 L min-1). Graphs shows average values (n&gt;=4), error bars are within symbols.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para ambas sustancias, el pH tiene un efecto sobre el volumen de espuma generado, obteni&eacute;ndose que a pH 7 -para una misma concentraci&oacute;n- el volumen de espuma es mayor comparado con el obtenido a pH 10. En el caso del MIBC, el pH no muestra un efecto sobre el volumen de espuma; s&oacute;lo para 10 g L-1 hay diferencia entre el volumen de espuma generado a ambos pH ensayados. En todos los casos, el volumen de espuma muestra tener una dependencia lineal respecto del flujo de gas lo que resulta coherente con lo reportado [16].</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La <a href="#tab02">Tabla 2</a> resume los &iacute;ndices de generaci&oacute;n din&aacute;mica de espuma (<font face="Symbol">e</font>) y de estabilidad est&aacute;tica (<font face="Symbol">t</font>), para 2 de los 4 flujos de aire ensayados. Para el AHc, los BS y el MIBC se observa una relaci&oacute;n positiva entre la concentraci&oacute;n y la generaci&oacute;n y estabilidad est&aacute;tica de la espuma. </font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="tab02"></a>Tabla 2:</b> Par&aacute;metros de Bikerman para &aacute;cido h&uacute;mico comercial (AHc), bios&oacute;lidos (BS) y metilisobutilcarbinol (MIBC).    <br>   <b>Table 2:</b> Bikerman parameters for commercial humic acids, biosolids and Methyl Isobutyl Carbinol.    <br>   </font><img src="/img/revistas/dyna/v78n167/a08tab02.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los valores de <font face="Symbol">e</font> para el AHc son mayores a pH 10, mientras que los BS y el MIBC muestran un comportamiento distinto, obteni&eacute;ndose mayores valores a pH 7. La solubilizaci&oacute;n de distintas sustancias en el AHc y los BS no permiten correlacionar de manera directa los resultados de tensi&oacute;n superficial con los &iacute;ndices de espumaci&oacute;n de Bikerman.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En general, las concentraciones de 0,1 y 1 g L-1 de AHc, BS y MIBC presentan valores de <font face="Symbol">t</font> que aumentan seg&uacute;n el flujo de aire. Sin embargo, para concentraciones de 5 y 10 g L-1 de AHc y BS, dicha relaci&oacute;n es inversa, mostrando que para una concentraci&oacute;n fija, al aumentar el flujo de aire el <font face="Symbol">t</font> disminuye dr&aacute;sticamente. Al incrementar el flujo de aire, la espuma es m&aacute;s inestable, favoreciendo la coalescencia de las burbujas producidas. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los resultados obtenidos muestran que el AHc y los BS tienen una actividad tensoactiva y pueden generar espuma, mostrando distintas estabilidades. Para ambas sustancias, el pH de las respectivas soluciones tiene un efecto significativo, lo que permite obtener distintas especiaciones de los grupos funcionales que fueron determinados mediante FTIR para ambas sustancias. La referencia [20] describe el efecto de la materia org&aacute;nica natural, principalmente de sustancias h&uacute;micas, sobre la estabilidad de un film l&iacute;quido entre dos burbujas colindantes, encontrando que las sustancias h&uacute;micas en bajas concentraciones (2 mg L-1) reducen o inhiben la coalescencia de las burbujas e incrementan el tiempo de coalescencia, siendo menor dicho efecto para concentraciones superiores a 25 mg L-1.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">4. CONCLUSIONES </font></b></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Al igual que los reactivos qu&iacute;micos usados como espumantes en la industria minera, el AHc y los BS son capaces de cambiar la tensi&oacute;n superficial de una soluci&oacute;n, adem&aacute;s de generar y estabilizar espumas de manera transiente. El pH afecta fuertemente el cambio en la tensi&oacute;n superficial obtenida con las especies estudiadas (AHc, BS y MIBC), determin&aacute;ndose que su efecto es mayor en el AHc. Sin embargo, s&oacute;lo los BS permiten obtener un cambio de tensi&oacute;n superficial similar al obtenido con el MIBC, considerando concentraciones y condiciones de soluci&oacute;n equivalentes. Adicionalmente, los BS muestran par&aacute;metros de Bikerman (<font face="Symbol">e</font> y <font face="Symbol">t</font>) del mismo orden de magnitud a los obtenidos para el MIBC, para las concentraciones y flujos de aire ensayados. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los BS de distintos or&iacute;genes presentan composiciones qu&iacute;micas (macronutrientes y metales), propiedades f&iacute;sicas y grupos funcionales diversos. Sin embargo, los BS estudiados muestran en com&uacute;n la existencia de pol&iacute;meros solubles como prote&iacute;nas y az&uacute;cares. Adem&aacute;s, los ensayos FTIR muestran que los BS presentan grupos funcionales cargados negativamente (OH- y &ndash;COO-). Estas sustancias, son capaces de producir espuma y poseen regiones de hidrofobicidad que podr&iacute;an ser las responsables del efecto tensoactivo observado. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A diferencia del AHc, los BS son capaces de cambiar en forma importante la tensi&oacute;n superficial de una soluci&oacute;n, generando y estabilizando espumas. Sin embargo, para un uso efectivo de estas sustancias como espumante, se recomienda considerar una etapa de preacondicionamiento, la que permita separar las fracciones solubles y coloidales que muestran un efecto tensoactivo, de aquellas fracciones sedimentables. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">AGRADECIMIENTOS</font></b></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Esta investigaci&oacute;n fue parcialmente financiada por la Comisi&oacute;n Nacional de Investigaci&oacute;n Cient&iacute;fica y Tecnol&oacute;gica, CONICYT, del Gobierno de Chile, a trav&eacute;s del proyecto N&ordm; AT-24080010.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">REFERENCIAS </font></b></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>[1]</b> HERRERA-URBINA, R. Recent developments and advances in formulations and applications of chemical reagents used in froth flotation. Miner. Process. Extr. M., 24, 139-182, 2003.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S0012-7353201100030000800001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[2]</b> CHOCKALINGAM, E., SUBRAMANIAN, S. AND NATARAJAN, K.A. Studies on biodegradation of organic flotation collectors using Bacillus polymyxa. Hydrometallurgy, 71, 249-256, 2003.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0012-7353201100030000800002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[3]</b> DOPSON, M., SUNDKVIST, J. AND LINDSTROM, E. Toxicity of metal extraction and flotation chemicals to Sulfolobus metallicus and chalcopyrite bioleaching. Hydrometallurgy, 81, 205-213, 2006.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S0012-7353201100030000800003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[4]</b> GUELLIL, A., BOUALAM, M., QUIQUAMPOIX, H., GINESTET, P., AUDIO, J.M. AND BLOCK, J.C. Hydrolysis of wastewater colloidal organic matter by extra-cellular enzymes extracted from activated sludge flocs. Water Sci. Technol., 43(6), 33-40, 2001.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0012-7353201100030000800004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[5]</b> MURPHY, S.N., NOVAK, J.T., HOLBROOK, R.D. AND SUROVIK, F. Mesophilic aeration of autothermal thermophilic aerobically digested biosolids to improve plant operations. Water Environ. Res., 72(4), 476-483, 2000.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0012-7353201100030000800005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[6]</b> FROLUND, B., PALMGREN, R., KEIDING, K. AND NIELSEN, P.H. Extraction of extracellular polymers from activated sludge using a cation exchange resin. Water Res., 30, 1749-1758, 1996.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0012-7353201100030000800006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[7]</b> DIGNAC, M.F., URBAIN, V., RYBACKI, D., BRUCHET, A., SNIDARO, D. AND SCRIBE, P. Chemical description of extracellular polymers: Implication on activated sludge flor structure. Water Sci. Technol., 38(8-9), 45-53, 1998.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S0012-7353201100030000800007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[8]</b> PARK, C., NOVAK, J.T., HELM, R.F., AHN, Y. AND ESEN, A. Evaluation of the extracellular proteins in full-scale activated sludges. 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John Wiley & Sons, Inc., 1994.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S0012-7353201100030000800010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[11]</b> FILIP, Z. AND BIELEK, P. Susceptibility of humic acids from soils with various contents of metals to microbial utilization and transformation. Biol. Fert. Soils., 36,426-433, 2002.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000104&pid=S0012-7353201100030000800011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[12]</b> SENESI, N., D'ORAZIO, V. AND RICCA, G. Humic acids in the first generation of EUROSOILS. Geoderma, 116, 325- 344, 2003.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0012-7353201100030000800012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[13]</b> GRUBE, M., LIN, J.G., LEE, P.H. AND KOKOREVICHA, S. Evaluation of sewage sludge-based compost by FT-IR spectroscopy. Geoderma, 130, 324-333, 2006.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S0012-7353201100030000800013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[14]</b> BIKERMAN, J.J. Foams, Springer-Verlag, New York, 1973.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0012-7353201100030000800014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[15]</b> GUPTA, A.K., BANERJEE, P.K., MISHRA, A., SATISH, P. AND PRADIP. Effect of alcohol and polyglycol ether frothers on foam stability, bubble size and coal flotation. Int. J. Miner. Process., 82, 126-137, 2007.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S0012-7353201100030000800015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[16]</b> BLUTE, I., PUGH, R.J., VAN DE PAS, J. AND CALLAGHAN, I. Industrial manufactured silica nanoparticle sols. 2. Surface tension, particle concentracion, foam generation and stability. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects., 337, 127-135, 2009.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S0012-7353201100030000800016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[17]</b> PANDEY, A.K., PANDEY, S.D., MISRA, V. AND VISWANATHAN, P. N. Formation of Soluble Complexes of Metals with Humic Acid and Its Environmental Significance. Chem. Ecol., 16(4), 269-282, 1999.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000110&pid=S0012-7353201100030000800017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[18]</b> CHILOM, G., BRUNS, A.S. AND RICE, J.A. Aggregation of humic acid in solution: Contributions of different fractions. Organic Geochemistry, 40, 455-460, 2009.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S0012-7353201100030000800018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[19]</b> TOMB&Aacute;CZ, E. Colloidal properties of humic acids and spontaneous changes of their colloidal state under variable solution conditions. Soil Sci., 164(11), 814-824, 1999.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000112&pid=S0012-7353201100030000800019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[20]</b> SPYRIDOPOULOS, M.T. AND SIMONS, S.J.R. Particulate interactions in water flotation froths: a micro-mechanistic approach. Int. J. Miner. Process., 74, 115-120, 2004. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S0012-7353201100030000800020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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