La eliminación de metales tóxicos presentes en efluentes líquidos mediante resinas de cambio iónico. Parte VII: Manganeso(VII))/H+/Amberlite 958
Se ha utilizado la resina de intercambio aniónico Amberlite 958 para la eliminación de manganeso(VII) de aguas con distintos valores de pH. Además de esta variable, se han investigado otras que pueden afectar al proceso de carga del metal en la resina: velocidad del sistema, temperatura, fuerza ióni...
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Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2018-09-01
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doaj-137ef197c300407d972e6b939ba39dd42021-05-05T07:12:33ZengConsejo Superior de Investigaciones CientíficasRevista de Metalurgia0034-85701988-42222018-09-01543e125e12510.3989/revmetalm.1251418La eliminación de metales tóxicos presentes en efluentes líquidos mediante resinas de cambio iónico. Parte VII: Manganeso(VII))/H+/Amberlite 958Francisco J. Alguacil0https://orcid.org/0000-0002-0247-3384Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM, CSIC)Se ha utilizado la resina de intercambio aniónico Amberlite 958 para la eliminación de manganeso(VII) de aguas con distintos valores de pH. Además de esta variable, se han investigado otras que pueden afectar al proceso de carga del metal en la resina: velocidad del sistema, temperatura, fuerza iónica del medio y concentración de la resina. El modelo no lineal de la isoterma de carga responde mejor al modelo de Langmuir, mientras que el equilibrio se relaciona con un sistema endotérmico y no espontáneo. Se ha comparado la carga del metal con la de otras resinas de intercambio aniónico y con la nanotubos de carbono de pared múltiple. El proceso de elución del metal se ha abordado con disoluciones de sulfato de hidracina, que además permiten obtener al metal en la disolución de elución como la especie menos tóxica Mn(II).http://revistademetalurgia.revistas.csic.es/index.php/revistademetalurgia/article/view/1439amberlite 958efluentes líquidoseliminaciónmanganeso(vii)nanotubos de carbono de pared múltiple |
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Se ha utilizado la resina de intercambio aniónico Amberlite 958 para la eliminación de manganeso(VII) de aguas con distintos valores de pH. Además de esta variable, se han investigado otras que pueden afectar al proceso de carga del metal en la resina: velocidad del sistema, temperatura, fuerza iónica del medio y concentración de la resina. El modelo no lineal de la isoterma de carga responde mejor al modelo de Langmuir, mientras que el equilibrio se relaciona con un sistema endotérmico y no espontáneo. Se ha comparado la carga del metal con la de otras resinas de intercambio aniónico y con la nanotubos de carbono de pared múltiple. El proceso de elución del metal se ha abordado con disoluciones de sulfato de hidracina, que además permiten obtener al metal en la disolución de elución como la especie menos tóxica Mn(II). |
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