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Tratamiento de residuos de laboratorio vía fotocatálisis heterogénea con TiO2

dc.creatorGranda-Ramírez, Carlos F.
dc.creatorHincapié-Mejía, Gina M.
dc.creatorLopera-Uribe, Stephanía
dc.date2018-05-14
dc.date.accessioned2021-03-18T21:06:57Z
dc.date.available2021-03-18T21:06:57Z
dc.identifierhttps://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/787
dc.identifier10.22430/22565337.787
dc.identifier.urihttp://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/11737
dc.descriptionEnvironmental pollution caused by hazardous waste is a growing and globalized prob-lem. Such waste, once emitted, can remain in the environment for hundreds of years. Chem-ical substances are handled and several operations are carried out in different university laboratories, which generates waste that in most cases is dangerous to human health and the environment. Some of these residues include those produced during Gram staining pro-cedures.This paper presents an alternative for treating residues of Gram staining by Heteroge-neous Photocatalysis (HP). Evonik® TiO2 P-25 was used, and the radiation source was a germicidal lamp. In addition, UV-Vis spectroscopy together with COD measurements were used as analytical techniques.In view of the nature of these residues, it was decided to treat them in concentrations lower than real ones (diluted to 10 %), with TiO2 dosages according to the literature on dy-ing processes. Within 2 hours, a degradation of around 70 % and a reduction of 40 % of the COD were achieved, which shows the feasibility of the implementation of this process to eliminate said wastes.en-US
dc.descriptionLa contaminación ambiental causada por la generación de desechos peligrosos es un problema creciente y globalizado. Los residuos peligrosos, una vez emitidos, pueden permanecer en el ambiente durante cientos de años. En diversos laboratorios universitarios se trabaja con distintas sustancias químicas y se efectúan una serie de operaciones que conllevan a la generación de residuos que, en la mayoría de los casos, son peligrosos para la salud y el ambiente; dentro de estos residuos están los generados en los procedimientos de la coloración de Gram.En este trabajo, se presenta una alternativa para el tratamiento de los residuos de la tinción de Gram vía Fotocatálisis Heterogénea (FH). Se utilizó TiO2 P-25 de la casa comer-cial Evonik® y como fuente de radiación una lámpara germicida; además, se usaron como técnicas de análisis la espectroscopia UV – Vis acompañada de mediciones de DQO.Dada la naturaleza de estos residuos, se determinó tratarlos en concentraciones menores a las reales (diluidas al 10 %), con dosificaciones de TiO2 según la literatura en procesos con colorantes; alcanzando en 2 horas una degradación alrededor del 70 % y una reducción de la DQO del 40 %, mostrando la viabilidad de la posible implementación de este proceso en su eliminación.es-ES
dc.formatapplication/pdf
dc.formattext/html
dc.formattext/xml
dc.languagespa
dc.publisherInstituto Tecnológico Metropolitano (ITM)en-US
dc.relationhttps://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/787/740
dc.relationhttps://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/787/988
dc.relationhttps://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/787/1209
dc.relationhttps://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/787/1255
dc.relation/*ref*/Universidad de Salamanca, “Manual de gestión de residuos peligrosos,” Universidad de Salamanca. [Online]. Recuperado de: http://campus.usal.es/~retribucionesysalud/ssalud/calid_amb/manual.htm. [Accessed: 15-Oct-2017]. [2] J. M. Ramos and L. E. Peña, “Gestión de residuos químicos en instituciones educativas,” Rev. científica, vol. 10, no. 1, pp. 85–88, 2008. [3] E. G. Carrera and X. G. Solá, “NTP 276: Eliminación de residuos en el laboratorio: procedimientos generales,” Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2003. [4] L. E. López-Jácome, M. Hernández-Durán, C. A. Colín-Castro, S. Ortega-Peña, G. Cerón-González, and R. Franco-Cendejas, “Las tinciones básicas en el laboratorio de microbiología,” Investig. en discapacidades, vol. 3, no. 1, pp. 10–18, 2014. [5] L. F. Garcés Giraldo and A. Rodríguez Restrepo, “Evaluación de la fotodegradación sensibilizada con TiO2 Y Fe3+ para aguas coloreadas,” Rev. Lasallista Investig., vol. 1, no. 2, pp. 54–60, 2004. [6] S. Malato, P. Fernández-Ibáñez, M. I. Maldonado, J. Blanco, and W. Gernjak, “Decontamination and disinfection of water by solar photocatalysis: Recent overview and trends,” Catal. Today, vol. 147, no. 1, pp. 1–59, 2009. [7] J. B. Gálvez, S. M. Rodríguez, C. A. E. Gasca, E. R. Bandala, S. Gelover, and T. Leal, “Purificación de Aguas por Fotocatálisis Heterogénea: Estado del Arte,” Estrucplan, pp. 51–76, 2014. [8] J. Romão and G. Mul, “Substrate Specificity in Photocatalytic Degradation of Mixtures of Organic Contaminants in Water,” ACS Catal., vol. 6, no. 2, pp. 1254–1262, Feb. 2016. [9] J. A. Cortés, J. F. Pérez-Robles, J. González-Hernández, P. Vorobiev, Y. V. Vorobiev, and A. G. García, “Mechanism of photo catalytic degradation of Brilliant Blue colorant in water suspension with TiO2 catalyst,” Phys. status solidi, vol. 8, no. 6, pp. 1966–1969, Jun. 2011. [10] J. A. Cortés, J. F. Pérez‐Robles, J. González‐Hernández, P. Vorobiev, Y. V. Vorobiev, and A. G. García, “Fotodegradación sensibilizada con TiO2 del colorante rojo recoltive utilizando lámpara de luz UV,” Prod. más limpia, vol. 1, no. 1, pp. 54–62, 2006. [11] R. Byberg and J. Cobb, “Photocatalytic Degradation of a Series of Direct Azo Dyes Using Immobilized TiO2,” Worcester Polytechnic Institute, 2012. [12] Y. Ju et al., “Photodegradation of crystal violet in TiO2 suspensions using UV–vis irradiation from two microwave-powered electrodeless discharge lamps (EDL-2): Products, mechanism and feasibility,” J. Hazard. Mater., vol. 185, no. 2–3, pp. 1489–1498, Jan. 2011. [13] S. Samira, A. Raja P, M. C, and J. M. Modak, “Photocatalytic Degradation of Crystal Violet (C.I. Basic Violet 3) on Nano TiO2 Containing Anatase and Rutile Phases (3:1),” J. Thermodyn. Catal., vol. 3, no. 5, p. 2, 2012. [14] M. M. Rahman et al., “A Comparative study on the photocatalytic degradation of industrial dyes using modified commercial and synthesized TiO2 photocatalysts,” J. Chem. Eng., vol. 27, no. 2, Jan. 2014. [15] V. K. Gupta, R. Jain, A. Mittal, M. Mathur, and S. Sikarwar, “Photochemical degradation of the hazardous dye Safranin-T using TiO2 catalyst,” J. Colloid Interface Sci., vol. 309, no. 2, pp. 464–469, May 2007. [16] C. Weyermann, D. Kirsch, C. Costa Vera, and B. Spengler, “Evaluation of the Photodegradation of Crystal Violet upon Light Exposure by Mass Spectrometric and Spectroscopic Methods,” J. Forensic Sci., vol. 54, no. 2, pp. 339–345, Mar. 2009.
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.es_ESen-US
dc.sourceTecnoLógicas; Vol. 21 No. 42 (2018); 187-197en-US
dc.sourceTecnoLógicas; Vol. 21 Núm. 42 (2018); 187-197es-ES
dc.source2256-5337
dc.source0123-7799
dc.subjectGram stainingen-US
dc.subjectHeterogeneous Photocatalysisen-US
dc.subjectHazardous wasteen-US
dc.subjecttitanium dioxideen-US
dc.subjectColoración de Grames-ES
dc.subjectFotocatálisis Heterogéneaes-ES
dc.subjectResiduos peligrososes-ES
dc.subjectDióxido de titanioes-ES
dc.titleTreatment of laboratory wastes by heterogeneous photocatalysis with TiO2en-US
dc.titleTratamiento de residuos de laboratorio vía fotocatálisis heterogénea con TiO2es-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeResearch Papersen-US
dc.typeArtículos de investigaciónes-ES


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