Diseño de nanoarcillas aniónicas y sus óxidos mixtos para ser aplicados en tecnologías específicas de interés regional
Fecha
2018-01-01Autor
Mendoza, Sandra
Cirivello, Mónica
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Mostrar el registro completo del ítemResumen
Tanto en la provincia de Santa Fe como en la de Córdoba, se replican problemáticas ambientales comunes a otras
regiones del país, como son la contaminación de recursos hídricos por la actividad agroindustrial, además de la presencia
de forma natural de oxianiones, como arsénico y la producción de biomasa residual originada por procesos industriales.
Para el tratamiento de dichas problemáticas, se podrían emplear materiales de características específicas, tales como los
Hidróxidos Dobles Laminares. Los mismos pertenecen al grupo de las nanoarcillas, que poseen propiedades
características en función de su composición. La ingesta sistemática de arsénico produce lesiones permanentes en el
organismo que pueden derivar en cáncer. Estructuras estables de Oxi/Hidróxidos de MgAlFe con propiedades
adsorbentes son adecuadas para la remoción de oxianiones de arsénico en aguas subterráneas y superficiales. Los
fenoles residuales del uso de químicos en las actividades agropecuarias pueden degradarse por acción de catalizadores
con Fe en su composición, más un oxidante verde como el H2O2. Del mismo modo, el glicerol, subproducto de la
fabricación de biodiesel, biocombustible que se genera a partir de materia prima renovable, puede aumentar su valor por
catálisis básica, transformándose en emulsionantes o precursores de policarbonatos. El presente proyecto tiene por
objetivo definir la tecnología apropiada a través del diseño de materiales sólidos con propiedades adsorbentes y
catalíticas para encontrar propuestas eco-compatibles a los problemas planteados. Estos materiales funcionalizados y
aplicados en los procesos expuestos serán sintetizados en la Facultad Regional Córdoba, y serán caracterizados por
medio de los equipos de detección de composición, morfología y topografía de la Facultad Regional de Reconquista.