<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0120-5609</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Ingeniería e Investigación]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Ing. Investig.]]></abbrev-journal-title>
<issn>0120-5609</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia.]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0120-56092011000100016</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Estudio de materiales adsorbentes de bajo costo para remover Cr(VI) de efluentes acuosos]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A study of low low-cost adsorbent ma- materials for removing Cr(VI) from terials aqueous waste effluent]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Vargas-Nieto]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Carriazo]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. G]]></given-names>
</name>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Castillo]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad Nacional de Colombia  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>01</day>
<month>04</month>
<year>2011</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>01</day>
<month>04</month>
<year>2011</year>
</pub-date>
<volume>31</volume>
<numero>1</numero>
<fpage>154</fpage>
<lpage>162</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0120-56092011000100016&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0120-56092011000100016&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0120-56092011000100016&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[El presente estudio muestra el enorme potencial de dos tipos de sólidos diferentes, una alúmina comercial y un material producto del compostaje, en la adsorción/eliminación de Cr(VI) en medio acuoso, en concentraciones de metal equivalentes a las halladas en aguas residuales provenientes de industrias en Colombia. Ambos materiales mostraron propiedades importantes para la eliminación de Cr(VI), considerándose de mayor relevancia el compost por ser un material de bajo costo. Se establecieron las condiciones óptimas para la adsorción de cromo sobre alúmina y sobre compost. Para la alúmina: concentración inicial de Cr(VI) = 10 mgL-1, volumen de solución por masa de adsorbente = 100 mL/g, pH = 2,0, tiempo de equilibrio = 1 hora, y agitación = 150 rpm. Para el compost: concentración inicial de Cr(VI) = 3 mg L-1, volumen de solución por masa de adsorbente = 50 mL/g, pH = 2.5, tiempo de equilibrio = 3 horas, y agitación = 150 rpm. Además, los resultados mostraron que las propiedades de adsorción del compost se pueden mejorar mediante la adición de pequeñas cantidades de alúmina. El estudio permitió seleccionar al compost como un material promisorio para procedimientos de remediación de aguas residuales que contienen cromo (VI) dentro de una política de manejo y uso de residuos sólidos con el objeto de minimizar el impacto ambiental de éstos.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The present paper shows very high potential for two types of solid (a commercial alumina and material obtained by composting, i.e. matured compost) on Cr(VI) adsorption/elimination in aqueous solution using a concentration range close to those previously detected in waste-water from Colombian industries. Both had important properties for eliminating Cr(VI), the compost being more important as it represents low-cost material. Optimal conditions for chromium adsorption on alumina and compost were established. Initial Cr(VI) alumina concentration was 10 mgL- 1, with 100 mL/g volume of solution per adsorbent mass, pH=2.0, 1 hour equilibrium time and 150 rpm stirring. For compost, initial Cr(VI) concentration was = 3 mg L-1, 50 mL/g volume of solution per adsorbent mass, pH=2.5, 3 hour equilibrium time and 150 rpm stirring. The experiments showed that compost adsorption properties could be enhanced by adding small quantities of alumina. Compost could thus be chosen as a promising material for use in bioremediation chromium-containing waste water in a management programme for using solid waste in for minimising environmental impact.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[remoción de cromo]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[adsorción de cromo]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[tratamiento de aguas residuales]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[adsorción sobre compost]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[adsorción sobre alúmina]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Chromium removal]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[chromium adsorption]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[waste water treatment]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[adsorption on compost]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[adsorption on alumina]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[ <p align="center"><font face="Verdana" size="4"><b>Estudio de materiales adsorbentes de bajo costo para remover Cr(VI) de efluentes acuosos</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="3">    <p align="center"><b>A study of low low-cost adsorbent ma- materials for removing Cr(VI) from terials aqueous waste effluent</b></p></font> <font face="Verdana" size="2">    <p><b>C. Vargas-Nieto<sup>1</sup>, J. G. Carriazo<sup>2</sup>, E. Castillo<sup>3</sup></b></p>     <p><sup>1</sup> Qu&iacute;mica. Candidata a M.Sc. en Ciencias - Qu&iacute;mica, Universidad Nacional de Colombia. <a href="mailto:claudiavargasn@gmail.com">claudiavargasn@gmail.com</a></p>     <p><sup>2</sup> Ph.D. en Ciencias Qu&iacute;micas. Profesor, Departamento de Qu&iacute;mica, Universidad Nacional de Colombia. <a href="mailto:jcarriazog@unal.edu.co">jcarriazog@unal.edu.co</a></p>     <p><sup>3</sup> Ph.D. en Ciencias Qu&iacute;micas, Universidad de Barcelona. Profesor, Departamento de Qu&iacute;mica, Universidad Nacional de Colombia. <a href="mailto:ecastillo@unal.edu.co">ecastillo@unal.edu.co</a></p><hr />     <p><b>RESUMEN</b></p>     <p>El presente estudio muestra el enorme potencial de dos tipos de s&oacute;lidos diferentes, una al&uacute;mina comercial y un material producto del compostaje, en la adsorci&oacute;n/eliminaci&oacute;n de Cr(VI) en medio acuoso, en concentraciones de metal equivalentes a las halladas en aguas residuales provenientes de industrias en Colombia. Ambos materiales mostraron propiedades importantes para la eliminaci&oacute;n de Cr(VI), consider&aacute;ndose de mayor relevancia el compost por ser un material de bajo costo. Se establecieron las condiciones &oacute;ptimas para la adsorci&oacute;n de cromo sobre al&uacute;mina y sobre compost. Para la al&uacute;mina: concentraci&oacute;n inicial de Cr(VI) = 10 mgL<sup>-1</sup>, volumen de soluci&oacute;n por masa de adsorbente = 100 mL/g, pH = 2,0, tiempo de equilibrio = 1 hora, y agitaci&oacute;n = 150 rpm. Para el compost: concentraci&oacute;n inicial de Cr(VI) = 3 mg L<sup>-1</sup>, volumen de soluci&oacute;n por masa de adsorbente = 50 mL/g, pH = 2.5, tiempo de equilibrio = 3 horas, y agitaci&oacute;n = 150 rpm. Adem&aacute;s, los resultados mostraron que las propiedades de adsorci&oacute;n del compost se pueden mejorar mediante la adici&oacute;n de peque&ntilde;as cantidades de al&uacute;mina. El estudio permiti&oacute; seleccionar al compost como un material promisorio para procedimientos de remediaci&oacute;n de aguas residuales que contienen cromo (VI) dentro de una pol&iacute;tica de manejo y uso de residuos s&oacute;lidos con el objeto de minimizar el impacto ambiental de &eacute;stos.</p>     <p><b>Palabras clave</b>: remoci&oacute;n de cromo, adsorci&oacute;n de cromo, tratamiento de aguas residuales, adsorci&oacute;n sobre compost, adsorci&oacute;n sobre al&uacute;mina.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>ABSTRACT</b></p>     <p>The present paper shows very high potential for two types of solid (a commercial alumina and material obtained by  composting, i.e. matured compost) on Cr(VI) adsorption/elimination in aqueous solution using a concentration range close to those previously detected in waste-water from Colombian industries. Both had important properties for eliminating Cr(VI), the compost being more important as it represents low-cost material. Optimal conditions for chromium adsorption on alumina and compost were established. Initial Cr(VI) alumina concentration was 10 mgL- 1, with 100 mL/g volume of solution per adsorbent mass, pH=2.0, 1 hour equilibrium time and 150 rpm stirring. For compost, initial Cr(VI) concentration was = 3 mg L-1, 50 mL/g volume of solution per adsorbent mass, pH=2.5, 3 hour equilibrium time and 150 rpm stirring. The experiments showed that compost adsorption properties could be enhanced by adding small quantities of alumina. Compost could thus be chosen as a promising material for use in bioremediation chromium-containing waste water in a management programme for using solid waste in for minimising environmental impact.</p>     <p><b>Keywords</b>: Chromium removal, chromium adsorption, waste water treatment, adsorption on compost, adsorption on alumina.</p><hr />     <p><b>Recibido</b>: septiembre 7 de 2009. <b>Aceptado</b>: enero 30 de 2011</p><hr>     <p><font face="Verdana" size="3"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>     <p>La presencia de metales pesados en soluci&oacute;n acuosa representa un serio peligro para la salud humana ya que muchos de estos metales son t&oacute;xicos. El principal problema de los metales pesados lo constituye su imposible biodegradaci&oacute;n; sin embargo, son varias las metodolog&iacute;as que se han desarrollado para eliminar su contenido, y algunas de ellas buscan transformarlos en especies menos t&oacute;xicas o inmovilizarlos para evitar su difusi&oacute;n. Las principales transformaciones se deben a cambios en el estado de oxidaci&oacute;n, lo cual influye de forma dr&aacute;stica en la movilidad del metal, ya que en algunos casos aumenta su solubilidad, favoreciendo as&iacute; su permanencia en el medio; en otros casos la solubilidad disminuye, produci&eacute;ndose una inmovilizaci&oacute;n del metal. Los m&eacute;todos generales para remover metales pesados de efluentes industriales incluyen la precipitaci&oacute;n, la &oacute;xidorreducci&oacute;n y el intercambio i&oacute;nico, entre otros. Sin embargo, estos procesos presentan varios inconvenientes, como son: costos elevados, eliminaci&oacute;n incompleta de  los metales de inter&eacute;s o formaci&oacute;n de residuos que requieren tratamientos adicionales. En las &uacute;ltimas d&eacute;cadas la adsorci&oacute;n se ha constituido en un m&eacute;todo alternativo para la remoci&oacute;n de metales de aguas residuales empleando una variedad de materiales s&oacute;lidos, tales como arcillas (Fritzen et al., 2006; Zhu <i>et al</i>., 2008), al&uacute;mina, carb&oacute;n activado (Mohana y Pittman, 2006; Mor et al., 2007; Park <i>et al</i>.,2006) y diferentes residuos dom&eacute;sticos (Gibert et al., 2005; Wei, Y. <i>et al</i>., 2005).</p>     <p>En la actualidad la implementaci&oacute;n de estrategias tecnol&oacute;gicas basadas en adsorbentes de bajo costo es un aspecto que est&aacute; cobrando importancia, dentro de una pol&iacute;tica de manejo y uso de residuos s&oacute;lidos, con el objeto de minimizar el impacto ambiental de &eacute;stos. As&iacute; lo confirman el aumento de estudios sobre remoci&oacute;n de metales usando materiales de desecho, f&aacute;cilmente asequibles y de diferentes or&iacute;genes, tales como residuos de la extracci&oacute;n del aceite de oliva (Bl&aacute;zquez <i>et al</i>., 2009, Malcok y Dundar, 2006), lodos clarificados de industrias de acero, cenizas de c&aacute;scara de arroz, cenizas vol&aacute;tiles y aserr&iacute;n (Bhattacharya <i>et al</i>., 2008), subproductos de trillado del arroz (Tarley y Arruda, 2004), levadura de cervecera (Han et al., 2006) y semillas de oliva (Fiol <i>et al</i>., 2006). La bibliograf&iacute;a pone de manifiesto la utilizaci&oacute;n de compost como material apto para retener metales (Boni y Sbaffoni, 2009; Wei <i>et al</i>., 2005), por diversas caracter&iacute;sticas de este material, como el contenido de lignocelulosa, hemicelulosa y lignina. En Colombia existe gran asequibilidad a este recurso, adem&aacute;s se puede preparar a gran escala en el sitio que requiera el tratamiento. Este proceso de remoci&oacute;n de metales se puede favorecer significativamente mediante la estabilizaci&oacute;n qu&iacute;mica de las especies met&aacute;licas inducida por aditivos al compost como ligantes org&aacute;nicos (Kumpiene <i>et al</i>., 2008); por lo tanto, se puede concluir que los procesos de compostaje pueden contribuir a la reducci&oacute;n de la disponibilidad de metales con respecto a otras t&eacute;cnicas de bioestabilizaci&oacute;n, seg&uacute;n la gran evidencia cient&iacute;fica que lo demuestra (Smith, 2008).</p>     <p>El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la potencialidad del compost como adsorbente de cromo (VI) en soluciones acuosas. Este metal se transforma en varias especies qu&iacute;micas con estados de oxidaci&oacute;n (III) y (VI) en soluci&oacute;n acuosa, siendo este &uacute;ltimo, Cr(VI), el m&aacute;s t&oacute;xico para el ser humano por su movilidad como iones CrO<sub>4</sub><sup> 2</sup>- y HCrO<sub>4</sub> <sup>-</sup> y por sus efectos carcinog&eacute;nicos y mutag&eacute;nicos, adem&aacute;s de inducir dermatitis y enfermedades pulmonares (Cieslak-Golonka, M., 1995; G&oacute;mez y Callao, 2006; Levina y Lay, 2005). Paralelamente se evaluar&aacute; un material ampliamente reconocido en procesos de adsorci&oacute;n como es la al&uacute;mina. Con ambos materiales se busca establecer las condiciones &oacute;ptimas en las cuales se obtengan mayores porcentajes de adsorci&oacute;n de Cr(VI) en <i>batch</i>, y evaluar as&iacute; la viabilidad de usar compost en combinaci&oacute;n con materiales reconocidos para obtener mayores eficiencias en la remoci&oacute;n de este metal de efluentes acuosos.</p>     <p><font face="Verdana" size="3"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></p>     <p><b>Materiales adsorbentes</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Se usaron tres tipos de adsorbentes: una al&uacute;mina comercial (Carlo Erba), y dos materiales de compostaje. El primer compost (llamado en adelante &quot;compost 1&quot;) fue preparado en una granja de Tenjo-Cundinamarca (Colombia). Este compost es preparado mezclando varios materiales de desecho (residuos de cultivos vegetales, pasto, esti&eacute;rcol de ganado y suelo) en una pila de compostaje. El segundo compost (&quot;compost 2&quot;) fue suministrado por el Centro Agropecuario de Marengo, de la Universidad Nacional de Colombia, ubicado en Tibaitat&aacute;-Cundinamarca. En ambos casos las pilas de compost se dejaron madurar entre 18 y 24 meses. Las caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas generales de los dos tipos de compost son: color negro, olor a suelo, seco y de textura suave, sin presencia de part&iacute;culas no descompuestas.</p>     <p><b>T&eacute;cnicas de caracterizaci&oacute;n</b></p>     <p>El an&aacute;lisis de difracci&oacute;n de rayos X (DRX) de la al&uacute;mina se llev&oacute; a cabo en un equipo Philips PW 1820 (radiaci&oacute;n K&prop; -Cu, &lambda; = 1.54056&Aring;). Los an&aacute;lisis de microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido (SEM) se hicieron en un microscopio FEI QUANTA 200, tomando tres micrograf&iacute;as en diferentes puntos de la muestra y metalizando cada muestra mediante la t&eacute;cnica de sputtering con oro.</p>     <p><b>Estudios de adsorci&oacute;n y an&aacute;lisis de cromo</b></p>     <p>Se emple&oacute; una soluci&oacute;n inicial de 500 mg L<sup>-1</sup> de Cr(VI) preparada a partir de K2Cr2O7 (Merck, 99%), en agua destilada y desionizada. Los ensayos se hicieron en erlenmeyers de 125 mL, continuamente agitados (150 rpm), a temperatura ambiente (20 &deg;C), empleando concentraciones de Cr(VI) entre 5 y 50 mg L<sup>-1</sup>. Se vari&oacute; la cantidad de adsorbente y el pH de la soluci&oacute;n se ajust&oacute; con soluciones diluidas de NaOH y HNO<sub>3</sub>. Finalmente las muestras acuosas fueron centrifugadas durante 5 minutos antes de la determinaci&oacute;n anal&iacute;tica de Cr(VI).</p>     <p>La concentraci&oacute;n residual de Cr(VI) en cada ensayo se determin&oacute; por colorimetr&iacute;a con 1,5 difenilcarbazida (APHA, 1995), preparada en acetona al 5% v/v. Esta disoluci&oacute;n se prepar&oacute; en cada an&aacute;lisis. Las medidas de absorbancia se hicieron en un espectrofot&oacute;metro Perkin Elmer Lamda 2S.</p>     <p><font face="Verdana" size="3"><b>Resultados y discusi&oacute;n</b></font></p>     <p><b>Caracterizaci&oacute;n de adsorbentes</b></p>     <p>La figura <a href="#v31n1a16e1">1</a> muestra el perfil de difracci&oacute;n de rayos X de la al&uacute;mina empleada como adsorbente. Claramente se observa la presencia de varias fases cristalinas de al&uacute;mina, identificadas por comparaci&oacute;n de las posiciones de reflexi&oacute;n y los espaciados interplanares, determinados por la ecuaci&oacute;n de Bragg ( <i><sup>n&lambda; = 2dsen&theta;</sup> </i>), con los valores publicados en literatura. Como fases principales est&aacute;n &gamma;-al&uacute;mina (&gamma;y&Upsilon;- AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) (2<b>&theta;</b>: 37,3&deg;, 39,3&deg;, 45,8&deg;, 67,53&deg;) y boehmita (&gamma;-AlOOH) (2<b>&theta;</b>: 28,15&deg;, 38,25&deg;,49,17&deg;, 55,24&deg;). Adem&aacute;s, otras fases tambi&eacute;n fueron detectadas: bayerita (Al(OH)<sub>3</sub>) (2<b>&theta;</b>: 18,28&deg;, 20,20&deg;) y Nordstrandita (2<b>&theta;</b> = 14,43&deg;).</p>     <p><a name="v31n1a16e1"></a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="img/revistas/iei/v31n1/v31n1a16e1.jpg" />     <p><a name="v31n1a16e1"></a></p>     <p>Las im&aacute;genes obtenidas por SEM (figura <a href="#v31n1a16e1">1</a>b) indican que la al&uacute;nmina est&aacute; constituida por part&iacute;culas esferoidales formadas por la aglomeraci&oacute;n de peque&ntilde;os cristales de forma rectangular, mientras que en la figura <a href="#v31n1a16e2">2</a> se ense&ntilde;an im&aacute;genes del compost 1 obtenidas por microscopia electr&oacute;nica de barrido, SEM, a escala diferente; en todas se puede observar una morfolog&iacute;a irregular y muy variada del compost 1. Esta misma morfolog&iacute;a se observ&oacute;en el compost 2, lo cual confirma la elevada heterogeneidad de la superficie de los materiales de compostaje. El compost no se caracteriz&oacute; por DRX debido a la naturaleza amorfa de sus componentes.</p>     <p><a name="v31n1a16e2"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/iei/v31n1/v31n1a16e2.jpg" />     <p><a name="v31n1a16e2"></a></p>     <p><b>Estudio de adsorci&oacute;n de Cr(VI) sobre al&uacute;mina</b></p>     <p>La agitaci&oacute;n de la suspensi&oacute;n es un par&aacute;metro significativo en el fen&oacute;meno de adsorci&oacute;n de un soluto en medio l&iacute;quido sobre un s&oacute;lido. Este par&aacute;metro se evalu&oacute; en todos los estudios de optimizaci&oacute;n del proceso de adsorci&oacute;n, y para el intervalo probado de 50 a 200 rpm se observ&oacute; un efecto importante de la velocidad de agitaci&oacute;n en la eliminaci&oacute;n de Cr(VI) con al&uacute;mina y con compost, indicando que los niveles m&aacute;ximos de adsorci&oacute;n se obtienen a velocidades superiores a 100 revoluciones por minuto (rpm); para todas las pruebas se seleccion&oacute; una velocidad de 150 rpm.</p>     <p><b>Efecto del tiempo de contacto y del pH</b></p>     <p>El equilibrio para el proceso de adsorci&oacute;n se alcanz&oacute; r&aacute;pidamente; en la figura <a href="#v31n1a16e3">3</a>a se puede observar que &eacute;ste se alcanz&oacute; en un per&iacute;odo menor a una hora, en concordancia con otros estudios realizados con este tipo de material, para los cuales se ha observado un tiempo de equilibrio menor a dos horas (Santos y Oliveira,2003; Suman <i>et al</i>., 2007). Este resultado se explica teniendo en cuenta que a valores bajos de pH se verifica una interacci&oacute;n electrost&aacute;tica entre el soluto (HCrO<sub>4</sub><sup> -</sup>) y el adsorbente, debido a la presencia de grupos (Al-OH<sub>2</sub>)<sup>+</sup>, con carga positiva,en la superficie.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><a name="v31n1a16e3"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/iei/v31n1/v31n1a16e3.jpg" />     <p><a name="v31n1a16e3"></a></p>     <p>El efecto del pH se estudi&oacute; en un intervalo de 1 a 9, observ&aacute;ndose que la adsorci&oacute;n de Cr(VI) decrece dr&aacute;sticamente a medida que el pH aumenta (figura <a href="#v31n1a16e3">3</a>b). Esta fuerte dependencia de la adsorci&oacute;n con el pH es totalmente coherente con las especies de cromo existentes en la soluci&oacute;n y los grupos funcionales localizados en la superficie de la al&uacute;mina. A pH &aacute;cido (alrededor de 2),en el cual se observan los mayores porcentajes de remoci&oacute;n de Cr(VI), la superficie del adsorbente est&aacute; altamente protonada, facilitando la remoci&oacute;n de los aniones HCrO<sub>4</sub><sup>-</sup> como resultado de las atracciones electrost&aacute;ticas. Pero cuando el pH aumenta, la protonaci&oacute;n de la superficie disminuye, y se forman especies CrO<sub>4</sub><sup>2-</sup> y OH<sup>-</sup> en la soluci&oacute;n, generando una fuerte competencia entre estas especies presentes a valores de pH elevados. De esta manera, el n&uacute;mero de sitios positivos sobre la superficie del adsorbente se reduce totalmente a pH elevado, reflej&aacute;ndose en la disminuci&oacute;n total en la capacidad de remoci&oacute;n de Cr (VI).</p>     <p><b><i>Efecto de la cantidad de adsorbente y de la concentraci&oacute;n inicial de adsorbato</i></b></p>     <p>La figura <a href="#v31n1a16e4">4</a>a revela el aumento en la remoci&oacute;n de Cr(VI) en la medida en que la cantidad de al&uacute;mina se incrementa, lo cual se interpreta como el resultado de la mayor cantidad de sitios disponibles para la adsorci&oacute;n. En las condiciones estudiadas se observ&oacute; que 0,125 g de al&uacute;mina son suficientes para eliminar el 93% de Cr(VI), lo que indica la alta eficiencia de este material para remover Cr(VI) de efluentes acuosos. Por otra parte, el efecto de la concentraci&oacute;n inicial de cromo es un par&aacute;metro importante porque determina parcialmente la cantidad del metal que puede ser adsorbida. En la figura <a href="#v31n1a16e4">4</a>b se puede apreciar que el porcentaje de remoci&oacute;n de Cr(VI) disminuye de 96% a 86% como consecuencia del aumento de la concentraci&oacute;n de cromo de 5 a 50 mg L<sup>-1</sup>. Este efecto se explica teniendo en cuenta que todo adsorbente tiene un n&uacute;mero finito de sitios activos de adsorci&oacute;n que pueden ser saturados a cierto valor de concentraci&oacute;n del adsorbato. Dichos resultados confirman la alta eficiencia de la al&uacute;mina comercial para eliminar cromo, mostrando que a&uacute;n con 50 mg L<sup>-1</sup> de Cr(VI) el s&oacute;lido alcanza una remoci&oacute;n del 86,3%.</p>     <p><a name="v31n1a16e4"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/iei/v31n1/v31n1a16e4.jpg" />     <p><a name="v31n1a16e4"></a></p>     <p><b>Estudio de la adsorci&oacute;n de Cr(VI) sobre compost</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Para seleccionar el compost con las mejores propiedades se realiz&oacute; una serie de ensayos preliminares con el fin de establecer la capacidad de adsorci&oacute;n de cada material de compostaje. La concentraci&oacute;n de Cr(VI) en los ensayos se mantuvo en niveles similares a aquellos encontrados en vertidos industriales (1 a 5mg L<sup>-1</sup>) analizados en el Laboratorio de Qu&iacute;mica Ambiental del Departamento de Qu&iacute;mica de la Universidad Nacional, con el objeto de aproximar esta metodolog&iacute;a al tratamiento de dichos efluentes. Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto que el &quot;compost 1&quot; tiene mejor capacidad de adsorci&oacute;n comparado con el &quot;compost 2&quot;, debido a los niveles de remoci&oacute;n observados, mientras que con el &quot;compost 1&quot; se pudieron observar remociones mayores al 80% y con el &quot;compost 2&quot; fueron menores del 1% en todos los ensayos. A partir de estos resultados, el compost 1 fue escogido como material residual adsorbente para ser estudiado a profundidad y comparado con la al&uacute;mina comercial. La figura <a href="#v31n1a16e5">5</a>a  ilustra la respuesta del compost 1 en la adsorci&oacute;n de cromo, variando el pH y la cantidad del material adsorbente. Los mayores niveles de eliminaci&oacute;n de Cr(VI) (m&aacute;s del 97% de remoci&oacute;n) se observaron a pH 2,5 y empleando 2,5 g de compost en 100 mL de soluci&oacute;n. Bajo estas condiciones, la especie predominante en la soluci&oacute;n acuosa de cromo es HCrO<sub>4</sub><sup>-</sup> y los grupos RC-OH en la superficie del compost se encuentran protonados. El aumento en la eficiencia de eliminaci&oacute;n de Cr(VI) a pH &aacute;cido se podr&iacute;a relacionar con la reducci&oacute;n de Cr(VI) para Cr(III) por grupos donantes de electrones en la superficie del compost, como lo han sugerido algunos autores que han trabajado con materiales similares (Park <i>et al</i>., 2006; Park <i>et al</i>., 2008). Adem&aacute;s, los grupos amino y carbox&iacute;licos que pueden existir en la superficie del material est&aacute;n protonados a pH &aacute;cido, haciendo m&aacute;s positiva la superficie e incrementando los niveles de eliminaci&oacute;n de especies ani&oacute;nicas de Cr(VI) (Park <i>et al</i>., 2006).</p>     <p><a name="v31n1a16e5"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/iei/v31n1/v31n1a16e5.jpg" />     <p><a name="v31n1a16e5"></a></p>     <p><b>Determinaci&oacute;n del tiempo de equilibrio</b></p>     <p>Mediante el empleo de las mejores condiciones experimentales encontradas para la adsorci&oacute;n de Cr(VI) sobre el compost 1 se determin&oacute; que el tiempo requerido para alcanzar el m&aacute;ximo de adsorci&oacute;n de cromo son 3 horas, bajo una concentraci&oacute;n inicial de Cr(VI) de 5 mg L<sup>-1</sup> (figura <a href="#v31n1a16e5">5</a>b). Se concluye que el tiempo de equilibrio es dependiente de la concentraci&oacute;n inicial de cromo, a mayor concentraci&oacute;n de Cr(VI) mayor es el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio de adsorci&oacute;n del metal sobre el compost. Adicionalmente, los niveles alcanzados en la remoci&oacute;n de cromo (superiores al 97%) revelan la potencialidad del compost 1 para ser empleado como material adsorbente en la eliminaci&oacute;n de Cr(VI) de efluentes acuosos.</p>     <p><b>Efecto de la cantidad de adsorbente y de la concentraci&oacute;n inicial de adsorbato</b></p>     <p>La cantidad de Cr(VI) removido de la soluci&oacute;n aumenta con el incremento en la cantidad de compost (figura <a href="#v31n1a16e6">6</a>a). Este resultado es el esperado debido al aumento en el n&uacute;mero de sitios de adsorci&oacute;n en la medida en que se aumenta la cantidad de compost. Sin embargo, se observ&oacute; que al variar la cantidad de compost de 1 a 10 g &uacute;nicamente aumentaban los niveles de remoci&oacute;n de cromo en un 2%, probablemente debido al incremento en las dificultades de transporte de las part&iacute;culas del s&oacute;lido a consecuencia de la suspensi&oacute;n de cantidades mayores de masa s&oacute;lida en el l&iacute;quido. Por otra parte, el aumento en la concentraci&oacute;n inicial de Cr(VI) mostr&oacute; una disminuci&oacute;n en los niveles de remoci&oacute;n del metal cuando se emplean concentraciones mayores a 10 mg L<sup>-1</sup> (figura <a href="#v31n1a16e6">6</a>b). Estos resultados dejan ver que bajo las condiciones de estudio el 100% de eliminaci&oacute;n de cromo se obtiene cuando se emplean concentraciones menores a 10 mg L<sup>-1</sup>, y entre 15 y 40 mg L<sup>-1</sup> los niveles de remoci&oacute;n de cromo alcanzan un 70%.</p>     <p><a name="v31n1a16e6"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/iei/v31n1/v31n1a16e6.jpg" />     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><a name="v31n1a16e6"></a></p>     <p><b>Adici&oacute;n de al&uacute;mina al compost</b></p>     <p>A partir de las condiciones &oacute;ptimas encontradas para obtener los mejores niveles de remoci&oacute;n de Cr(VI) con al&uacute;mina y compost, las cuales se resumen en la tabla <a href="#v31n1a16e7">1</a>, se hicieron ensayos de remoci&oacute;n empleando mezclas de compost y al&uacute;mina en varias proporciones; este estudio permite evaluar la posibilidad de usar ambos materiales en procesos de eliminaci&oacute;n de metales t&oacute;xicos, incorporando una mayor cantidad de material adsorbente de bajo impacto ambiental y bajos costos como el compost con cantidades peque&ntilde;as de materiales muy bien establecidos como la al&uacute;mina. Los resultados indican que la adici&oacute;n de peque&ntilde;as cantidades de al&uacute;mina (5%, en mezcla mec&aacute;nica) son suficientes para disminuir el tiempo de contacto hasta alcanzar la total eliminaci&oacute;n de Cr(VI), alcanzando el 100% de remoci&oacute;n en una hora (figura <a href="#v31n1a16e8">7</a>).</p>     <p><a name="v31n1a16e7"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/iei/v31n1/v31n1a16e7.jpg" />     <p><a name="v31n1a16e7"></a></p>     <p><a name="v31n1a16e8"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/iei/v31n1/v31n1a16e8.jpg" />     <p><a name="v31n1a16e8"></a></p>     <p><b>Observaci&oacute;n de la morfolog&iacute;a del compost despu&eacute;s de la adsorci&oacute;n de Cr(VI)</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La observaci&oacute;n por SEM (im&aacute;genes no mostradas aqu&iacute;) del com post 1 luego de ser empleado en la adsorci&oacute;n de cromo en soluci&oacute;n acuosa revel&oacute; part&iacute;culas de morfolog&iacute;a diversa, similares en forma y tama&ntilde;o a las del material de partida, lo cual indica que este material de compostaje posee propiedades muy importantes de resistencia mec&aacute;nica en el medio acuoso que le permitir&iacute;an ser reutilizado.</p>     <p><font face="Verdana" size="3"><b>Conclusiones</b></font></p>     <p>El presente estudio permiti&oacute; establecer el enorme potencial de un producto de compostaje en la adsorci&oacute;n/eliminaci&oacute;n de Cr (VI) en medio acuoso, en concentraciones de metal equivalentes a las halladas en aguas residuales provenientes de industrias en Colombia. El compost estudiado mostr&oacute; propiedades de adsorci&oacute;n comparables a las de una al&uacute;mina comercial (97% de eliminaci&oacute;n de Cr(VI)). Adicionalmente, las propiedades de adsorci&oacute;n de este compost fueron mejoradas (hasta lograr el 100% de remoci&oacute;n de Cr(VI)) mediante la adici&oacute;n de peque&ntilde;as cantidades de al&uacute;mina comercial (5%). Se establecieron las condiciones &oacute;ptimas para la eliminaci&oacute;n de Cr(VI) con niveles de remoci&oacute;n mayores al 97%: para la al&uacute;mina, concentraci&oacute;n inicial de Cr(VI) = 10 mg L<sup>-1</sup>, volumen de soluci&oacute;n por masa de adsorbente = 100 mg L<sup>-1</sup>, pH = 2,0, tiempo de equilibrio = 1 hora y agitaci&oacute;n = 150 rpm. Para el compost, concentraci&oacute;n inicial de Cr(VI) = 3mg L<sup>-1</sup>, volumen de soluci&oacute;n por masa de adsorbente = 50 mL/g, pH = 2,5, tiempo de equilibrio = 3 horas y agitaci&oacute;n = 150rpm. Este estudio permiti&oacute; seleccionar al compost como un material promisorio para procedimientos de remediaci&oacute;n de aguas residuales que contienen cromo (VI) dentro de una pol&iacute;tica de manejo y uso de residuos s&oacute;lidos con el objeto de minimizar el impacto ambiental de &eacute;stos.</p>     <p><font face="Verdana" size="3"><b>Agradecimientos</b></font></p>     <p>Los autores agradecen a la Universidad Nacional de Colombia por el soporte financiero por medio del proyecto DIB 20201007535.</p><hr>     <p><font face="Verdana" size="3"><b>Referencias</b></font></p>     <!-- ref --><p>American Public Health Association (APHA)., Method 3500-Cr D, &quot;Colorimetric Method&quot;, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st Ed., Washington, DC, Centennial Edition, 1995, pp. 3-59 -3-60.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0120-5609201100010001600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Ahluwalia, S., Goyal, D., Microbial and plant derived biomass for removal of heavy metals from wastewater., Bioresource Technology, Vol. 98, 2007, pp. 2243-2257.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0120-5609201100010001600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Bl&aacute;zquez, G., Hern&aacute;inz, F., Calero, M., Mart&iacute;n-Lara, M.A., Tenorio, G., The effect of pH on the biosorption of Cr (III) and Cr(VI) with olive stone., Chemical Engineering Journal, Vol 148,2009, pp. 473-479.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0120-5609201100010001600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Bhattacharya, A.K., Naiya, T.K., Mandal, S.N., Dasa, S.K., Adsorption, kinetics and equilibrium studies on removal of Cr(VI) from aqueous solutions using different low-cost adsorbents., Chemical Engineering Journal, Vol. 137, 2008, pp. 529- 541.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0120-5609201100010001600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Boni, M., Sbaffoni, S., The potential of compost-based biobarriers for Cr(VI) removal from contaminated groundwater: Column test., Journal of Hazardous Materials, 2009, pp. 1087-1095.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0120-5609201100010001600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Castillo, E., Desarrollo de una metodolog&iacute;a en continuo para reducir el contenido de metales pesados en lixiviados de Do&ntilde;a Juana., Convocatoria Nacional de Investigaci&oacute;n 2006. Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;, 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=000089&pid=S0120-5609201100010001600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Cieslak-Golonka, M., Toxic and mutagenic effects of chromium (VI). A review., Polyhedron, Vol. 15, 1995, pp. 3667-3689.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0120-5609201100010001600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Corporaci&oacute;n Regional Aut&oacute;noma (CAR)-Colombia., Resoluci&oacute;n 3358,1990.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0120-5609201100010001600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Fiol, N., Villaescusa, I., Mart&iacute;nez, M., Miralles, N., Poch, J., Serrarlos, J., Sorption of Pb(II), Ni(II), Cu(II) and Cd(II) from aqueous solution by olive stone waste., Separation and purification technology, Vol. 50 ,1,2006, pp. 132.    &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=S0120-5609201100010001600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Fritzen, M., Souza, A., Souza, L., Nome, R., Fiedler, H., Nome, F., Distribution of hexavalent Cr species across the clay mineral surface-water interface., Journal of Colloid and Interface Science, Vol. 296, 2006, pp. 465-471.    &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=S0120-5609201100010001600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Gibert, O., De Pablo, J., Cortina, J., Ayora C., Municipal compost-based mixture for acid mine drainage bioremediation: Metal retention mechanisms., Applied Geochemistry, Vol. 20, 2005, pp. 1648-1657.    &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=S0120-5609201100010001600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>G&oacute;mez, V., Callao, M.P., Chromium determination and speciation since 2000., Trends in Analytical Chemistry, Vol. 25, 2006, pp. 1006-1015.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0120-5609201100010001600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Han, R., Li,H., Li,Y. Zhang, Y., Xiao, H., Shi, J., Biosorption of copper and lead ions by waste beer yeast., Jornal of Hazardous Materials, Vol 137 ,3, ,2006, pp.1569- 1576.    &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=S0120-5609201100010001600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Kumpiene, J., Lagerkvist, A., Maurice, C., Stabilization of As, Cr, Cu, Pb and Zn in soil using mendments -A review., Waste Management, Vol. 28, 2008, pp. 215-225.    &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=S0120-5609201100010001600014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Levina, A., Lay, P., Mechanistic studies of relevance to the biological activities of chromium., Coordination Chemistry Reviews, Vol. 249, 2005. pp. 281-298.    &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=S0120-5609201100010001600015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Malcok, E., Y., Dundar, M., Adsorption of chromium (VI) on pomace-An olive oil industry waste: Batch and column studies., Journal of Hazardous Materials, B138, 2006, pp. 142-151.    &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=S0120-5609201100010001600016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Mohana, D., Pittman, C., Activated carbons and low cost adsorbents for remediation of tri- and hexavalent chromium from water., Journal of Hazardous Materials, B137, 2006, pp. 762-811.    &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=S0120-5609201100010001600017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Mor, S., Ravindra, K., Bishnoi, N. R., Adsorption of chromium from aqueous solution by activated alumina and activated charcoal., Bioresource Technology, Vol. 98, 2007, pp. 954- 957.    &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=S0120-5609201100010001600018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Park, D., Park, J., Yun, Y-S., Mechanisms of the removal of hexavalent chromium by biomaterials or biomaterial-based activated carbons., Journal of Hazardous Materials, B137, 2006., pp. 1254-1257.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0120-5609201100010001600019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Park, D., Yun, Y-S., Park, J., XAS and XPS studies on chromiumbinding groups of biomaterial during Cr(VI) biosorption., Journal of Colloid and Interface Science, Vol. 317, 2008, pp. 54-61.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0120-5609201100010001600020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Santos, M., De Oliveira, E., Heavy metals removal in industrial effluents by sequential adsorbent treatment., Advances in Environmental Research, Vol. 7, 2003, pp. 263-272.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S0120-5609201100010001600021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Smith, S. A critical review of the bioavailability and impacts of heavy metals in municipal solid waste compost compared to sewage sludge., Enviroment International, 2009, Vol. 35, pp.142-156.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S0120-5609201100010001600022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Suman, M., Khaiwal, R., Bishnoi, N., Adsorption of chromium from aqueous solution by activated alumina and activated charcoal., Bioresource Technology, Vol. 98, 2007, pp. 954- 957.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S0120-5609201100010001600023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Tarley, C.R.T., Arruda., M.A.Z., Biosorption of heavy metals using rice milling byproducts characterisation and application for removal of metals from aqueous effluents., Chemosphere,Vol. 54 ,7,2004, pp. 987- 995.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S0120-5609201100010001600024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Wei, Y., Lee, Y., Hsieh, H., XANES study of Cr sorbed by a kitchen waste compost from water., Chemosphere, Vol. 61, 2005, pp.1051-1060.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S0120-5609201100010001600025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Zhu, S., Hou, H., Xu&eacute;, Y., Kinetic and isothermal studies of lead ion adsorption onto bentonite., Applied Clay Science, Vol. 40, 2008, pp. 171-178.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S0120-5609201100010001600026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p><hr></font>     ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>American Public Health Association (APHA)</collab>
<source><![CDATA[Method 3500-Cr D, "Colorimetric Method", Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater]]></source>
<year>1995</year>
<edition>21st Ed</edition>
<page-range>3-59 -3-60</page-range><publisher-loc><![CDATA[Washington, DC ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Centennial Edition]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ahluwalia]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Goyal]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microbial and plant derived biomass for removal of heavy metals from wastewater]]></article-title>
<source><![CDATA[Bioresource Technology]]></source>
<year>2007</year>
<volume>98</volume>
<page-range>2243-2257</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Blázquez]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hernáinz]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Calero]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Martín-Lara]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tenorio]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The effect of pH on the biosorption of Cr (III) and Cr(VI) with olive stone]]></article-title>
<source><![CDATA[Chemical Engineering Journal]]></source>
<year>2009</year>
<volume>148</volume>
<page-range>473-479</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bhattacharya]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Naiya]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mandal]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dasa]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.K]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Adsorption, kinetics and equilibrium studies on removal of Cr(VI) from aqueous solutions using different low-cost adsorbents]]></article-title>
<source><![CDATA[Chemical Engineering Journal]]></source>
<year>2008</year>
<volume>137</volume>
<page-range>529- 541</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Boni]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sbaffoni]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The potential of compost-based biobarriers for Cr(VI) removal from contaminated groundwater: Column test]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Hazardous Materials]]></source>
<year>2009</year>
<page-range>1087-1095</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Castillo]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Desarrollo de una metodología en continuo para reducir el contenido de metales pesados en lixiviados de Doña Juana]]></source>
<year>2006</year>
<publisher-loc><![CDATA[Bogotá ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Universidad Nacional de Colombia]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cieslak-Golonka]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Toxic and mutagenic effects of chromium (VI). A review]]></article-title>
<source><![CDATA[Polyhedron]]></source>
<year>1995</year>
<volume>15</volume>
<page-range>3667-3689</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>Corporación Regional Autónoma (CAR)-Colombia</collab>
<source><![CDATA[Resolución 3358]]></source>
<year>1990</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Fiol]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Villaescusa]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Martínez]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Miralles]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Poch]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Serrarlos]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Sorption of Pb(II), Ni(II), Cu(II) and Cd(II) from aqueous solution by olive stone waste]]></article-title>
<source><![CDATA[Separation and purification technology]]></source>
<year>2006</year>
<volume>50</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>132</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Fritzen]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Souza]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Souza]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nome]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fiedler]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nome]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Distribution of hexavalent Cr species across the clay mineral surface-water interface]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Colloid and Interface Science]]></source>
<year>2006</year>
<volume>296</volume>
<page-range>465-471</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gibert]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[De Pablo]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cortina]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ayora]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Municipal compost-based mixture for acid mine drainage bioremediation: Metal retention mechanisms]]></article-title>
<source><![CDATA[Applied Geochemistry]]></source>
<year>2005</year>
<volume>20</volume>
<page-range>1648-1657</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gómez]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Callao]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Chromium determination and speciation since 2000]]></article-title>
<source><![CDATA[Trends in Analytical Chemistry]]></source>
<year>2006</year>
<volume>25</volume>
<page-range>1006-1015</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Han]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Li]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Li]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhang]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Xiao]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Shi]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Biosorption of copper and lead ions by waste beer yeast]]></article-title>
<source><![CDATA[Jornal of Hazardous Materials]]></source>
<year>2006</year>
<volume>137</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>1569- 1576</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kumpiene]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lagerkvist]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Maurice]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Stabilization of As, Cr, Cu, Pb and Zn in soil using mendments -A review]]></article-title>
<source><![CDATA[Waste Management]]></source>
<year>2008</year>
<volume>28</volume>
<page-range>215-225.</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Levina]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lay]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Mechanistic studies of relevance to the biological activities of chromium]]></article-title>
<source><![CDATA[Coordination Chemistry Reviews]]></source>
<year>2005</year>
<page-range>281-298</page-range><publisher-name><![CDATA[249]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Malcok]]></surname>
<given-names><![CDATA[E., Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dundar]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Adsorption of chromium (VI) on pomace-An olive oil industry waste: Batch and column studies]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Hazardous Materials]]></source>
<year>2006</year>
<volume>B138</volume>
<page-range>142-151</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mohana]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pittman]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Activated carbons and low cost adsorbents for remediation of tri- and hexavalent chromium from water]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Hazardous Materials]]></source>
<year>2006</year>
<volume>B137</volume>
<page-range>762-811</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mor]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ravindra]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bishnoi]]></surname>
<given-names><![CDATA[N. R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Adsorption of chromium from aqueous solution by activated alumina and activated charcoal]]></article-title>
<source><![CDATA[Bioresource Technology]]></source>
<year>2007</year>
<volume>98</volume>
<page-range>954- 957</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Park]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Park]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yun]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y-S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Mechanisms of the removal of hexavalent chromium by biomaterials or biomaterial-based activated carbons]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Hazardous Materials]]></source>
<year>2006</year>
<volume>B137</volume>
<page-range>1254-1257</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Park]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yun]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y-S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Park]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[XAS and XPS studies on chromiumbinding groups of biomaterial during Cr(VI) biosorption]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Colloid and Interface Science]]></source>
<year>2008</year>
<volume>317</volume>
<page-range>54-61</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Santos]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[De Oliveira]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Heavy metals removal in industrial effluents by sequential adsorbent treatment]]></article-title>
<source><![CDATA[Advances in Environmental Research]]></source>
<year>2003</year>
<volume>7</volume>
<page-range>263-272</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Smith]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A critical review of the bioavailability and impacts of heavy metals in municipal solid waste compost compared to sewage sludge]]></article-title>
<source><![CDATA[Enviroment International]]></source>
<year>2009</year>
<volume>35</volume>
<page-range>142-156</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Suman]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Khaiwal]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bishnoi]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Adsorption of chromium from aqueous solution by activated alumina and activated charcoal]]></article-title>
<source><![CDATA[Bioresource Technology]]></source>
<year>2007</year>
<volume>98</volume>
<page-range>954- 957</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Tarley]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.R.T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Arruda]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.A.Z]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Biosorption of heavy metals using rice milling byproducts characterisation and application for removal of metals from aqueous effluents]]></article-title>
<source><![CDATA[Chemosphere]]></source>
<year>2004</year>
<volume>54</volume>
<numero>7</numero>
<issue>7</issue>
<page-range>987- 995</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Wei]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lee]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hsieh]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[XANES study of Cr sorbed by a kitchen waste compost from water]]></article-title>
<source><![CDATA[Chemosphere]]></source>
<year>2005</year>
<volume>61</volume>
<page-range>1051-1060</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Zhu]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hou]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Xué]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Kinetic and isothermal studies of lead ion adsorption onto bentonite]]></article-title>
<source><![CDATA[Applied Clay Science]]></source>
<year>2008</year>
<volume>40</volume>
<page-range>171-178</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
