UTN- FRC -Producción Académica de Investigación y Desarrollo - Artículos

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    HaP/SBA-3 Nanostructured Composite to Remove Fluoride Effectively from Contaminated Water.
    (Univesidsad Tecnológica Nacional, 2021) Cussa, Jorgelina; López , Claudia; Anunziata, Oscar Alfredo; Anunziata, Oscar Alfredo
    Highly ordered pore mesoporous silica composites, like SBA-3 and hydroxyapatite (HaP) nanocrystals, characterized by X-ray diffraction (XRD), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), Scanning Electron Microscopy (SEM), Transmission Electron Microscopy (TEM) and textural properties, were successfully applied to remove fluoride from contaminated water. The proposed procedure to prepare HaP/SBA-3 wassuccessful, which acts as supports to anchor the HaP crystals, in nanometer-scale (<2nm), with higher fluoride retention from contaminated water. The free OH- groups of HaP nanocrystals, within the host, facilitated the high-performance fluoride trapping. The fluoride retention activity was much higher than that of pure HaP and the composites HaP/SBA-15 and HaP/MCM-41.
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    LP-SBA-15-TBA-CP: Tert-Butylamine and Cyclophosphamide detailed study by FTIR and 3D structure.
    (Univesidsad Tecnológica Nacional, 2023) Anunziata , Oscar Alfredo; Cussa, Jorgelina
    A careful study of the vibrational spectra of the host (LP-SBA-15), functionalizing agent, tert-Butylamine (TBA), and N, N-bis(2-chloroethyl)tetrahydro-2H-1,3,2- oxazaphosphorin-2-amine 2-oxide, cyclophosphamide (CP) was performed, as there is a diversity of assignments published by different authors [1-5]. Our preliminary OM studies (AM1, PM3, Density Functional Theory, application of the Fukui function), and extensive FTIR studies, we estimated the binding energies, bond lengths and bond angles of CP as well as for TBA-CP, leading us to suggest that CP is embedded in an ellipsoid.
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    Desactivación de la zeolita Zn- BETA en el proceso de craqueo catalítico de polietileno comercial
    (2010) Lerici, Laura; Renzini, Soledad; Chiappori, Adrián; Pierella, Liliana
    El consumo de productos plásticos en los países industrializados en la actualidad supera los 100 kg/persona/año [1]. Esta práctica ocasiona un gran flujo de residuos plásticos que genera pérdida de recursos muy valiosos si tenemos en cuenta que estos materiales provienen de fuentes fósiles agotables [2]. El craqueo catalítico de residuos poliméricos es un prometedor método de reciclado basado en el contacto del polímero con un catalizador adecuado. El material catalítico permite trabajar a menores temperaturas respecto de los procesos puramente térmicos y, además hace posible orientar la reacción hacia la formación de determinados compuestos. La desventaja más significativa del uso de catalizadores es la formación de compuestos carbonosos (coque), lo cual causa una gradual desactivación de estos materiales afectando la actividad y selectividad hacia productos de interés. El objetivo del presente trabajo es evaluar la estabilidad de la zeolita Zn-BETA durante el proceso de craqueo termo-catalítico del polietileno de baja densidad (PEBD) comercial.