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<journal-title><![CDATA[Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[EVALUACIÓN DE LA CASCARILLA DE HIGUERILLA COMO POSIBLE ADSORBENTE DE CONTAMINANTES FENÓLICOS EN FASE ACUOSA]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad Libre Facultad de Ingeniería Grupo Tecnoambiental]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[An investigation was initiated to evaluate the potential use of castor seed shell as a bio-adsorbent for wastewater treatment to reduce the adverse environmental impacts. Preliminary tests were conducted in aqueous phase retention phenol and p-nitrophenol at a temperature of 25° C, considering factors such as initial con- centrations (30 - 60 ppm), pH and contact time. The data obtained were analyzed using Langmuir and Freundlich models, which showed 7 to 15 ppm of phenol and p-nitrophenol were retained of the compound in the untreated material.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2"> &nbsp;     <p align="right"><font size="3"><b>QU&Iacute;MICA</b></font></p> &nbsp;     <p><font size="4">    <center> <b>EVALUACI&Oacute;N DE LA CASCARILLA DE HIGUERILLA COMO POSIBLE ADSORBENTE DE CONTAMINANTES FEN&Oacute;LICOS EN FASE ACUOSA</b> </center></font></p> &nbsp;     <p>    <center> <b>Luisa Fernanda  Navarrete Rodr&iacute;guez, Zurelly Rodr&iacute;guez Parra*</b> </center></p>     <p>* Grupo Tecnoambiental. Facultad  de Ingenier&iacute;a, Universidad Libre. Bogot&aacute; - Colombia. <a href="mailto:luisaf.navarreter@unilibrebog.edu.co">luisaf.navarreter@unilibrebog.edu.co</a></p> <hr size="1">     <p><b>RESUMEN</b></p>     <p>Con el prop&oacute;sito de  brindar valor agregado a la cascarilla de higuerilla como bio-adsorbente para  el trata miento de aguas residuales, se realizaron ensayos preliminares de retenci&oacute;n en fase acuosa de fenol y p-nitrofenol a una temperatura de 25&deg;C, considerando factores tales como concentraciones iniciales (30 - 60 ppm) y pH; los datos  obtenidos fueron analizados de acuerdo a los modelos de Langmuir y Freundlich  observando cantidades retenidas que van desde 7 hasta 15 ppmÂ  del compuesto en el material sin tratamiento  alguno.</p>     <p><b>Palabras claves: </b>cascarilla, higuerilla, adsorci&oacute;n, fenoles,  aguas.</p> <hr size="1">      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>ABSTRACT</b></p>     <p>An investigation was  initiated to evaluate the potential use of castor seed shell as a bio-adsorbent  for wastewater treatment to reduce  the adverse environmental impacts. Preliminary tests were conducted in aqueous phase retention phenol and p-nitrophenol at a temperature of 25&deg; C, considering factors such as initial  con- centrations (30 - 60 ppm), pH and contact time. The data obtained were analyzed using Langmuir and Freundlich models, which showed 7 to 15 ppm of phenol and p-nitrophenol were  retained of the compound in the untreated material.</p>     <p><b>Key words: </b>seed  shell, castor, adsorption, phenols,  water.</p> <hr size="1"> &nbsp;     <p><font size="3"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>     <p>El agua es uno de los recursos naturales m&aacute;s abundantes en la tierra, aunque su disponibilidad para consumo  se limita cada vez m&aacute;s debido a cambios clim&aacute;ticos, deforestaci&oacute;n, crecimiento de la poblaci&oacute;n y principalmente al incremento en la industrializaci&oacute;n, lo cual genera graves problemas de  contaminaci&oacute;n que proceden de fuentes puntuales como son los compuestos  fen&oacute;licos: materia prima y/o productos b&aacute;sicos de las refiner&iacute;as de petr&oacute;leo, plantas de coque, metalurgia,  galvanoplastia, curtiembres, fabricaci&oacute;n de productos qu&iacute;micos, medicamentos, colorantes, insecticidas, pesticidas, pl&aacute;sticos entre  otros (<b>Kujawski</b>, 2004; <b>P&eacute;rez</b>,  2009; <b>Agoubordea</b>, 2009). Estos contaminantes  son altamente t&oacute;xicos, no se degradan  f&aacute;cilmente, produciendo efectos adversos sobre ecosistemas terrestres y  marinos.</p>     <p>Entre los diferentes  m&eacute;todos disponibles para remover contaminantes org&aacute;nicos e inorg&aacute;nicos del agua se encuentran  biodegradaci&oacute;n anaerobia y aerobia, oxidaci&oacute;n qu&iacute;mica con ozono, precipitaci&oacute;n qu&iacute;mica, filtraci&oacute;n  por membrana, extracci&oacute;n con solventes, reducci&oacute;n electrol&iacute;tica,Â adsorci&oacute;n con resina de intercambio  i&oacute;nico y carb&oacute;n activado sin embargo,  la utilizaci&oacute;n de dichos m&eacute;todos implica altos costos y, en algunos casos requiere de pretratamientos y/o tratamientos adicionales.Â La b&uacute;squeda constante de alternativas  ha centrado la atenci&oacute;n en la naturaleza misma, contemplando  el uso de materiales biol&oacute;gicos &quot;biomasa&quot; en la retenci&oacute;n de contaminantes y  tecnolog&iacute;as de recuperaci&oacute;n con la posibilidad de regenerar dicho material de forma eficiente y rentable (<b>Akcay</b>, 2004; <b>Alvarez</b>, 2005; <b>Sponza</b>, 2005; <b>Park</b>, 2007; <b>Chandra</b>,  2003; <b>Batista</b>, 2009).</p>     <p>La biomasa b&aacute;sicamente es materia org&aacute;nica originada por desastres naturales y  procesos antropog&eacute;nicos tales como madera de bosques, residuos de procesos  industriales, agr&iacute;colas y forestales;  incluye igualmente componentes naturales derivados del crecimiento de la  tierra y vegetaci&oacute;n h&uacute;meda generados a trav&eacute;s de fotos&iacute;ntesis o de la  digesti&oacute;n de alimentos tanto de animales como de seres humanos.</p>     <p>La capacidad de  adsorci&oacute;n de la biomasa espec&iacute;ficamente material lignocelul&oacute;sico se debe a su naturaleza  qu&iacute;mica superficial; variedad de compuestos que contienen como grupos funcionales hidroxilos, carboxilos, aminas entre otras, los cuales son capaces de retener el ion de inter&eacute;s, removiendo un amplio espectro de  compuestos org&aacute;nicos e inorg&aacute;nicos que se encuentran usualmente en  las aguas residuales (<b>Oladoja</b>, 2008; <b>Lesmanaa</b>, 2009; <b>Jianfeng</b>,  2010).</p>     <p>En el presente trabajo  se eval&uacute;a de forma preliminar el uso de la cascarilla de higuerilla como  bioadsorbente, el cual a futuro puede ser empleado como tratamiento  complementario en la disminuci&oacute;n del impacto ambiental creado por la utilizaci&oacute;n de  contaminantes fen&oacute;licos.</p>     <p><b>Experimental</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><i>Materiales y Reactivos: </i>se emplea cascarilla  de higuerilla, proveniente de la regi&oacute;n de Duitama - Boyac&aacute;, cuya composici&oacute;n en lignina y celulosa corresponden a 57,6 % y 42,4 % respectivamente.</p>     <p>Soluciones acuosas de fenol  y p-nitrofenol a partir de reactivos anal&iacute;ticos marca Merck. Se emplean soluciones de NaOH y HCl en  concentraciones 0,1 y 0,01 M, para ajustar el pH al valor deseado.</p>     <p><i>- Pretratamiento: </i>la cascarilla se lava con agua para luego someterla a calentamiento a  temperatura de 100 ÂºC durante un periodo de tiempo de 5 horas, por &uacute;ltimo se  realiza una reducci&oacute;n y homogenizaci&oacute;n de tama&ntilde;o de part&iacute;cula a 2 mm.</p>     <p><i>- Propiedades superficiales: </i>la determinaci&oacute;n de los grupos funcionales superficiales oxigenados se cuantifican Â por Â el  m&eacute;todo Boehm (<b>Salame</b>, 2003).</p>     <p><i>-Â Adsorci&oacute;n fase acuosa: </i>los ensayos de adsorci&oacute;n se realizan a una temperatura de 25&deg;C, Â previa determinaci&oacute;n de las curvas de calibraci&oacute;n y tiempos de equilibrio, empleando vol&uacute;menes de soluciones fen&oacute;licas de 50,0 mL en concentraciones que van desde 5 hasta 80 mg/L en valores de pH de 6.0, 10.0 Â y cantidades de 0,5000g  del adsorbente. Las concentraciones se miden con un espectrofot&oacute;metro UV-VIS Spectroquant Pharo 300 Merck, a la longitud de onda  de m&aacute;xima absorci&oacute;n, las cuales corresponden a 274 y 346 nm para fenol y p-nitrofenol  respectivamente. Los datos de adsorci&oacute;n se analizan empleando los  modelos te&oacute;ricos de Langmuir y Freundlich.</p>     <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><b>Resultados y Discusi&oacute;n</b></p>     <p><i>- Pretratamiento</i>: reduce al m&aacute;ximo  posibles interferencias debidas a la presencia de materia extra&ntilde;a y/o heterogeneidad de tama&ntilde;o y por ende &aacute;rea superficial disponible, lo cual permite establecer la capacidad adsorbente natural del material lignocelul&oacute;sico a  emplear.</p>     <p><i>- Propiedades superficiales</i>: la determinaci&oacute;n de la acidez y  basicidad total superficial de la muestra se puede apreciar en la <b><a href="#t1">tabla 1</a></b>, en donde grupos funcionales tales como carboxilos, fenoles entre otros, se encuentran en mayor concentraci&oacute;n, lo cual sugiere que la capacidad de retenci&oacute;n que pueda llegar a presentar el material adsorbente se debe b&aacute;sicamente a posibles interacciones  entra mol&eacute;culas de adsorbato y grupos funcionales de superficie de car&aacute;cter &aacute;cido.</p>     <p>    <center><a name="t1"><img src="img/revistas/racefn/v36n141/v36n141a10t1.jpg"></a></center></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><i>- Adsorci&oacute;n</i>: fenol y derivados cuando se encuentran en medio &aacute;cido son  especies protonadas, mientras que en medio b&aacute;sico en su mayor&iacute;a se hallan en forma ani&oacute;nica, Â la conversi&oacute;n de una especie a otra proporciona un par adicional de electrones que se encuentran disponibles al sistema conjugado del anillo arom&aacute;tico; el comportamiento del fenol y p-nitrofenol en el proceso de adsorci&oacute;n bajo influencia de la variaci&oacute;n del pH de la soluci&oacute;n, se refleja en las respectivas isotermas <b><a href="#f1">gr&aacute;ficas 1a y 1b</a></b>.</p>     <p>    <center><a name="f1"><img src="img/revistas/racefn/v36n141/v36n141a10f1.jpg"></a></center></p>     <p>En la <b><a href="#f1">gr&aacute;fica 1a </a></b>se observa que el pH modifica la cantidad  de soluto retenido; el fenol con un pK de 9,96 predomina en forma molecular, cuando el  pH de la soluci&oacute;n se encuentra por debajo de dicho valor es decir a pH 6.0, se  produce un incremento en la cantidad de fenol retenido, mientras que a pH de 10.0 la cantidad  del compuesto es menor debido b&aacute;sicamente a que la forma disociada del fenol es m&aacute;s soluble en soluci&oacute;n.</p>     <p>En soluci&oacute;n acuosa el  p-nitrofenol sigue los mismos principios del fenol <b><a href="#f1">gr&aacute;fica 1b </a></b>sin embargo, en los resultados obtenidos se aprecia una disminuci&oacute;n considerable en la cantidad adsorbida, hecho que se atribuye directamente a la influencia que tiene la presencia del  grupo nitro como desactivante del anillo arom&aacute;tico.</p>     <p>En la <b><a href="#t2">tabla 2 </a></b>se resumen los par&aacute;metros  de linealizaci&oacute;n de los datos de adsorci&oacute;n, aplicando los modelos de Langmuir y Freundlich.</p>     <p>    <center><a name="t2"><img src="img/revistas/racefn/v36n141/v36n141a10t2.jpg"></a></center></p>     <p>Al comparar la correlaci&oacute;n lineal entre los dos modelos aplicados, se puede apreciar que &eacute;sta  es ligeramente mayor para Freundlich, lo cual es un &iacute;ndice que el proceso de  adsorci&oacute;n de los fenoles sobre la cascarilla de higuerilla como adsorbente se lleva a cabo preferencialmente en superficies heterog&eacute;neas</p>     <p> En el modelo de Freundlich el valor de la constante K Â es un &iacute;ndice de la  capacidad de adsorci&oacute;n, la cual en general es mucho mayor para las soluciones que se encuentran a pH 6.0. En cuanto al valor de 1/n es una medida de la heterogeneidad de la superficie del s&oacute;lido; valores cercanos a 0 indican superficies heterog&eacute;neas (<b>Ahmaruzzaman</b>, 2005; <b>Ayranci</b>, 2005), cuando 1/n toma valores menores que 1, significa que el proceso de adsorci&oacute;n es favorable  en dichas superficies, hecho que resulta apreciable para el caso del fenol especialmente a un pH de soluci&oacute;n en el que es menor que el pKa del compuesto.     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Tal vez el par&aacute;metro m&aacute;s importante de comparaci&oacute;n en el modelo de Langmuir es el valor de Q<sub>max</sub>, que estima la capacidad de adsorci&oacute;n del adsorbato, el cual para el fenol resulta ser considerablemente mayor en comparaci&oacute;n con el p-nitrofenol, debido probablemente a la  acidez misma del soluto. </p> &nbsp;     <p><b><font size="3">Conclusiones</font></b></p>     <p>Los resultados  preliminares obtenidos muestran que la cascarilla de higuerilla presenta un gran potencial  como adsorbente natural alternativo de compuestos fen&oacute;licos en medio  acuoso, en donde la adsorci&oacute;n se lleva a cabo sobre superficies heterog&eacute;neas,  siguiendo b&aacute;sicamente el modelo de Freundlich.</p> &nbsp;      <p><b><font size="3">Referencias  Bibliogr&aacute;ficas</font></b></p>     <!-- ref --><p><b>Agoubordea, L., Navia, R. </b>2009. Heavy metals retention capacity of a  non-conventional sorbent developed from a mixture of industrial and agricultural wastes. Journal of Hazardous Materials <b>167</b>,  536-544.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000047&pid=S0370-3908201200040001000001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Ahmaruzzaman, M., Sharma, D.K. Â </b>2005. Adsorption of phenols from wastewater. J. Colloid Interface Sci. <b>287</b>, 14-24.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000049&pid=S0370-3908201200040001000002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Akcay, M., Akcay, G. </b>2004. The removal of phenolic compounds from aqueous solutions by organophilic  bentonite. Journal of Hazardous Materials B<b>113</b>,  189-193.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000051&pid=S0370-3908201200040001000003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><b>Alvarez, P., Garc&iacute;a-Araya, J.F., Beltr&aacute;n, F.J., Masa, F.J., Medina, F. </b>2005. Ozonation of activated carbons: Effect on the adsorption of se- lected phenolic  compounds from aqueous solutions. Journal of Colloids and Surface Science <b>283</b>, 503-512.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000053&pid=S0370-3908201200040001000004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Ayranci, E., Duman, O. </b>2005. Adsorption behaviors of some phenolic compounds onto high specific area activated carbon cloth. Journal of hazardous  material <b>124</b>, 125-132.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000055&pid=S0370-3908201200040001000005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Batista, A., et al. </b>2009. Biosorption of Cr(III) using <i>in natura </i>and chemically treated tropical peats. Journal of Hazardous Materials <b>163</b>, 517-523.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000057&pid=S0370-3908201200040001000006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Chandra, K., Kamala, C., Chary, N., Anjaneyulu, Y. </b>2003. Â Removal of heavy metals using a plant biomass with reference to  environmental control. Int. J. Miner.  Process <b>68</b>, 37-45.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000059&pid=S0370-3908201200040001000007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Jianfeng, S., et al. </b>2010. The prediction of elemental composition of bio- mass based on  proximate analysis. Energy  Conversion and Management <b>51</b>, 983-987.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000061&pid=S0370-3908201200040001000008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><b>Kujawski, W., et al. </b>2004. Removal of phenol from wastewater by different separation techniques.  Desalination <b>163Â  </b>287-296.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000063&pid=S0370-3908201200040001000009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Lesmanaa, S., Febrianaa, N., Soetaredjoa, F., Sunarsob, J., Ismadjia, S.</b> 2009. Studies on potential applications of biomass for the separation of heavy metals from water and  wastewater. Biochemical Engineering Journal <b>44</b>, 19-41.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000065&pid=S0370-3908201200040001000010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Oladoja, N., Aboluwoye, C., Oladimeji, Y., Ashogbon, A., Otemuyiwa, I.</b> 2008. Studies on  castor seed shell as a sorbent in basic dye contaminated wastewater remediation. Desalination <b>227</b>, 190-203.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000067&pid=S0370-3908201200040001000011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Park, H., et al. </b>2007. Removal of heavy metals using waste eggshell. Journal of  Environmental Sciences <b>19</b>, 1436-1441.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000069&pid=S0370-3908201200040001000012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>P&eacute;rez, A., et al. </b>2009. Biosorption of chromium (III) by orange (<i>Citrus cinensis</i>) waste: Batch and continuous studies. Chemical Engineering Journal <b>155</b>,  199-206.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000071&pid=S0370-3908201200040001000013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
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