FRBA - Publicaciones en Congresos, Conferencias y Jornadas
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Item Análisis de Ciclo de Vida aplicado a la síntesis de nanopartículas de hierro cerovalente para remoción de contaminantes en agua(2024) Crespi, Julieta; Miranda Ruiz, Gladys Natalia; Garro, Justina; Quici, NataliaLas nanopartículas de hierro cerovalente (nFe) son materiales capaces de remover eficientemente distintos contaminantes en agua. Pueden sintetizarse por diversos métodos, obteniendo en cada uno nanoestructuras con distintas composiciones, morfologías, tamaños, estados de oxidación del hierro y estructura, y por esto distinta reactividad. El método tradicional empleado en literatura a escala laboratorio consiste en la reducción de sales de Fe(II) o Fe(III) empleando borohidruro de sodio, pero poco se han estudiado los impactos relacionados con esta síntesis y el empleo de estas nanopartículas para remediación de contaminantes, tanto a nivel de mesada como en la perspectiva de su escalado. El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) se presenta como una herramienta útil para contribuir a la optimización del proceso de síntesis y la planificación del escalado, con miras a la aplicación en sitios contaminados, buscando minimizar el impacto ambiental tanto del proceso de remediación como de la producción de los materiales. El objetivo de este trabajo es aplicar el Análisis de Ciclo de Vida al proceso de síntesis de las nanopartículas de hierro cerovalente mediante la reducción de una sal de Fe(III) con borohidruro de sodio como agente reductor.Item Iron nanoparticles based nanofluids for in situ environmental remediation(Oscar Pagola (Asociación Argentina de Ingenieros Químicos), 2024) Crespi, Julieta; Binetti Basterrechea, Gian Franco; Finoli, Agostina Sol; Montesinos, Victor Nahuel; Quici, NataliaIn this work, stabilization of commercial nZVI (NANOFER STAR, hereafter NSTAR, provided by NANOIRON s.r.o.) with carboxymethyl cellulose (CMC) was studied. NFs prepared with CMC (CMC-NSTAR) were compared and with NFs prepared without CMC (b-NSTAR). Stabilization was evaluated by sedimentation rate analysis of the nanoparticles in CMC-NSTAR versus b-NSTAR. The mobility of both stabilized and non-stabilized NFs was studied in columns filled with porous media at laboratory and pilot scale. NFs were injected upwards in the column with a peristaltic pump, and the nZVI concentration was monitored with turbidity measurement at the outlet stream. Then, NFs reactivity for the removal of aqueous Cr(VI) was tested in batch and columns experiments. In the batch experiments, 15 mg L-1 Cr(VI) solutions and the NFs were mixed with an orbital shaker, with a Fe:Cr molar ratio = 10. In the column experiments, a porous media bed was loaded with 0.5 g of n-NSTAR and then a 100 mg L-1 Cr(VI) solution was injected upwards.