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Eliminación de metales tóxicos de efluentes líquidos mediante resinas de intercambio iónico. Parte XVIII: Vanadio(V)/H+/Amberlita 958
Se utilizó la resina de intercambio iónico Amberlite 958 para investigar su comportamiento en la eliminación del peligroso vanadio(V) de medios acuosos. Esta investigación se llevó a cabo en diversas condiciones hidrodinámicas y químicas, como la variación de la velocidad de agitación, la variación del pH de la solución acuosa, la dosificación de resina, el vanadio(V) inicial en la solución acuosa y la temperatura. La absorción de vanadio (V) por la resina dependió en gran medida del pH de la solución y, por tanto, de la especiación de vanadio (V) en esta fase; el proceso de intercambio iónico tuvo un carácter endotérmico. Los datos experimentales, en diferentes condiciones experimentales, se ajustaron a varios modelos: cinética (velocidad de agitación), ley de tasas (concentración de vanadio) e isotermas modelo (dosificación de resina). También se investigó la influencia de los nanotubos de carbono multipared en la eliminación de vanadio(V) de la solución. El vanadio (V) cargado en la resina puede eluirse en condiciones ácidas.
Autores: Alguacil, Francisco José; Escudero, Esther
Idioma: Inglés
Editor: Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas
Año: 2022
Disponible con Suscripción Virtualpro
Categoría
Licencia
Consultas: 13
Citaciones: Revista de Metalurgia Vol. 58 Núm. 3
Este documento es un artículo elaborado por Francisco José Alguacil y Esther Escudero (Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, España) para la Revista de Metalurgia Vol. 58 Núm. 3. Publicación de Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Contacto: revmetal@cenim.csic.es
Se utilizó la resina de intercambio iónico Amberlite 958 para investigar su comportamiento en la eliminación del peligroso vanadio(V) de medios acuosos. Esta investigación se llevó a cabo en diversas condiciones hidrodinámicas y químicas, como la variación de la velocidad de agitación, la variación del pH de la solución acuosa, la dosificación de resina, el vanadio(V) inicial en la solución acuosa y la temperatura. La absorción de vanadio (V) por la resina dependió en gran medida del pH de la solución y, por tanto, de la especiación de vanadio (V) en esta fase; el proceso de intercambio iónico tuvo un carácter endotérmico. Los datos experimentales, en diferentes condiciones experimentales, se ajustaron a varios modelos: cinética (velocidad de agitación), ley de tasas (concentración de vanadio) e isotermas modelo (dosificación de resina). También se investigó la influencia de los nanotubos de carbono multipared en la eliminación de vanadio(V) de la solución. El vanadio (V) cargado en la resina puede eluirse en condiciones ácidas.
Se utilizó la resina de intercambio iónico Amberlite 958 para investigar su comportamiento en la eliminación del peligroso vanadio(V) de medios acuosos. Esta investigación se llevó a cabo en diversas condiciones hidrodinámicas y químicas, como la variación de la velocidad de agitación, la variación del pH de la solución acuosa, la dosificación de resina, el vanadio(V) inicial en la solución acuosa y la temperatura. La absorción de vanadio (V) por la resina dependió en gran medida del pH de la solución y, por tanto, de la especiación de vanadio (V) en esta fase; el proceso de intercambio iónico tuvo un carácter endotérmico. Los datos experimentales, en diferentes condiciones experimentales, se ajustaron a varios modelos: cinética (velocidad de agitación), ley de tasas (concentración de vanadio) e isotermas modelo (dosificación de resina). También se investigó la influencia de los nanotubos de carbono multipared en la eliminación de vanadio(V) de la solución. El vanadio (V) cargado en la resina puede eluirse en condiciones ácidas.