En la actualidad, la biomasa se ha empleado para preparar biosorbentes para la captación de metales pesados; sin embargo, la posterior eliminación del material contaminado ha limitado su aplicación. En este trabajo se llevó a cabo la eliminación de níquel y plomo utilizando cáscaras de ñame y la biomasa contaminada resultante se mezcló con hormigón para producir ladrillos. La biomasa se caracterizó mediante análisis FT-IR para comprobar la diversificación de grupos funcionales antes y después del proceso de adsorción. Se evaluó el efecto de la dosis de adsorbente, la temperatura y la concentración inicial de la solución para seleccionar los valores adecuados de estos parámetros. Los resultados de adsorción se ajustaron a modelos cinéticos e isotérmicos para determinar el mecanismo de adsorción. También se realizaron experimentos de desorción para determinar el agente desorbente adecuado, así como su concentración. Se aplicó la técnica de inmovilización de solidificación/estabilización a base de cemento y la biomasa contaminada se incorporó a ladrillos de hormigón al 5 y al 10%. Se realizaron pruebas de resistencia mecánica y lixiviación para analizar la idoneidad de la inmovilización de metales pesados. Los valores adecuados de dosificación, temperatura y concentración inicial de la solución fueron 0,5 g/L, 40°C y 100 ppm, respectivamente. El modelo cinético que mejor se ajustó a los resultados experimentales fue el de pseudo-segundo orden, indicando una interacción fisicoquímica dominante entre las dos fases. Los mayores rendimientos de desorción se encontraron en 52,47 y 74,84 para los iones níquel y plomo. Los ladrillos de hormigón mostraron una resistencia a la compresión superior a 5 MPa y todos los lixiviados presentaron concentraciones por debajo del límite medioambiental. Estos resultados sugieren que la inmovilización de níquel y plomo mediante ladrillos de hormigón es una buena alternativa para resolver los problemas de eliminación de biomasa contaminada.
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