El fósforo amarillo se utiliza ampliamente en todo el mundo para la producción de ácido fosfórico, diversos fosfatos, retardantes de llama, detergentes, tratamiento de aguas, tratamiento de superficies metálicas, etc. Tras la producción de fósforo amarillo, se vierte una gran cantidad de lodo de fósforo al medio ambiente, lo que provoca su contaminación. Este trabajo se centra en el tratamiento de la escoria de fósforo amarillo (YPS) y su aplicación como absorbente de iones de cromo (VI) y azul de metileno. La YPS se lavó primero con agua para eliminar la fosfoferrita (FeP) y las impurezas y después se molió y se transfirió a un sistema de clasificación por flotación para obtener partículas de YPS. Las características de las partículas de YPS se determinaron mediante espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS), espectroscopia de rayos X de energía dispersiva (EDX), espectroscopia de infrarrojos (IR), microscopia electrónica de barrido (SEM), difracción de rayos X (XRD), potencial zeta y métodos de adsorción de nitrógeno. Las partículas de YPS se volvieron a tratar con soluciones de NaOH, HNO3 y EDTA para evaluar la influencia de estos agentes en la capacidad de adsorción de iones metálicos y compuestos orgánicos por parte del YPS. Los parámetros de adsorción del ion cromo (VI) y del azul de metileno (MB) por las partículas de YPS tratadas se reconocieron mediante el espectrómetro ultravioleta-visible (UV-Vis). Se investigaron los efectos de la temperatura, el pH de la solución y la concentración inicial de las sustancias absorbidas sobre la capacidad de adsorción. También se determinaron las isotermas de adsorción y la cinética de adsorción del ion cromo (VI) y el MB por las partículas de YPS. Los resultados obtenidos confirmaron que la tecnología verde utilizada para tratar las partículas de YPS2 es adecuada para obtener un absorbente eficaz. La eficacia de adsorción de las partículas de YPS2 para la eliminación de iones de cromo (VI) es menor que para la eliminación de MB en soluciones acuosas. La isoterma de adsorción del proceso de adsorción de MB se ajusta a la isoterma de Langmuir, mientras que la cinética de adsorción se ajusta bien al modelo de reacción de pseudo-segundo orden. Se calcularon y discutieron los parámetros termodinámicos de la adsorción de MB procesada en YPS2.
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