dc.contributorDelgado Niño, Pilar
dc.creatorPardo Ducuara, Cesar Steven
dc.creatorGuerrero Lozano, Ximena Andrea
dc.date.accessioned2022-12-20T17:00:37Z
dc.date.available2022-12-20T17:00:37Z
dc.date.created2022-12-20T17:00:37Z
dc.identifierhttps://hdl.handle.net/10901/23869
dc.description.abstractEn este trabajo se presenta la metodología y resultados de la implementación del proceso de fotocatálsis diseñado por la Doctora Pilar Delgado Niño en el semillero SIMAE para la descontaminación de aguas impactadas con contaminantes emergentes haciendo uso de nanomateriales semiconductores tipo Perovskita sintetizados en los laboratorios de la Universidad Libre por la Dra. Delgado. El trabajo desarrollado ha consistido en la determinación de las condiciones necesarias para la degradación de la molécula de tetraciclina disuelta en agua, con las condiciones de la metodología, para ello se utiliza el fotocatalizador SrHoTiO3, en conformación de nanogramos dispersados en agua contaminada. Para el proceso fotocatalítico, se utiliza una lámpara de 30 Watts de potencia con una intensidad de 6.000 lúmenes que irradia constantemente al nanomatererial. Se realizó la investigación de la degradación de la tetraciclina mediante un diseño experimental regido por el modelo factorial de múltiples niveles donde se prepararon soluciones con diferentes concentraciones de tetraciclina. Que determinó diferentes configuraciones de las tres variables a manejar como son: concentración del catalizador y del contaminante, pH de la solución, el tiempo de radiación y potencia lumínica, con estas características se determinó la actividad fotocatalítica del SrHoTiO3. El estudio permitió determinar el porcentaje de degradación óptimo a las condiciones anteriormente mencionadas, este fue de 73,49 %; la disminución del COT al cabo de 180 min fue 87.62 %, el DQO y el DBO a su vez también tuvo una disminución considerable, esto demuestra que es un proceso viable para la implementación en tratamientos terciarios.
dc.relationA. Nezamzadeh-Ejhieh y A. Shirzadi, “Enhancement of the photocatalytic activity of ferrous oxide by doping onto the nano-clinoptilolite particles towards photodegradation of tetracycline”, Chemosphere, vol. 107, pp. 136–144, 2014
dc.relationA. Suesca, C. Eduardo (2011). Síntesis y caracterización estructural, eléctrica y magnética de la perovskita compleja Sr2TiMoO6 utilizando el método de reacción de estado sólido.
dc.relationALATALO, S.-, DANESHVAR, E., KINNUNEN, N., MEŠČERIAKOVAS, A., THANGARAJ, S.K., JÄNIS, J., TSANG, D.C.W., BHATNAGAR, A. and LÄHDE, A., 2019. Mechanistic insight into efficient removal of tetracycline from water by Fe/graphene. Chemical Engineering Journal, 373, pp. 821-830.
dc.relationALATALO, S.-, DANESHVAR, E., KINNUNEN, N., MEŠČERIAKOVAS, A., THANGARAJ, S.K., JÄNIS, J., TSANG, D.C.W., BHATNAGAR, A. and LÄHDE, A., 2019. Mechanistic insight into efficient removal of tetracycline from water by Fe/graphene. Chemical Engineering Journal, 373, pp. 821-830.
dc.relationCarbajo Olleros, J., Bahamonde Santos, A., & Faraldos Izquierdo, M. (2013). Aplicación de la fotocatálisis solar a la degradación de contaminantes orgánicos en fase acuosa con catalizadores nanoestructurados de TiO2. from https://digital.csic.es/bitstream/10261/100081/1/Carbajo%20Olleros,%20J.%20_ Tesis_2013.pdf.
dc.relationChee-Sanford JC, Aminov RI, Krapac IJ, Garrigues-Jeanjean N, Mackie RI. (2001). Occurrence and Diversity of Tetracycline Resistance Genes in Lagoons and Groundwater Underlying Two Swine Production Facilities. Appl. Environ. Microbiol.
dc.relationClemente, A. R., Chica, E., & Peñuela, G. (2013). Wastewater treatment processes for the removal of emerging organic pollutants. Revista Scielo. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1980- 993X2013000300008
dc.relationFrancke EL, Neu HC. (1987) Chloramphenicol and tetracyclines. Med. Clin. North Am.
dc.relationGaledari, M., & Mehdipour, M. (2019, 1 mayo). Photocatalytic process for the tetracycline removal under visible light: Presenting a degradation model and optimization using response surface methodology (RSM). ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263876219301315
dc.relationGarces, L., Mejia, E., & Santamaria, J. (2004). La fotocatálisis como alternativa para el tratamiento de aguas residuales. Redalyc.org. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69511013
dc.relationGoméz C. (2011). Eliminación de tetraciclinas de las aguas mediante procesos avanzados de oxidación, carbones activados y adsorbentes obtenidos a partir de lodos de depuradora.
dc.relationGoodman, L.S.; Gilman, A.G. 1988. Las bases farmacológicas de la terapéutica. Buenos Aires, Argentina, Panamericana. 7 ed. 1725 p
dc.relationGuoling Wu, Ping Li, Dongbo Xu, Bifu Luo, Yuanzhi Hong, Weidong Shi, Chunbo Liu, 2015 Hydrothermal synthesis and visible-light-driven photocatalytic degradation for tetracycline of Mn-doped SrTiO3 nanocubes, Applied Surface Science, 333, pp. 39-47
dc.relationH. Tanaka y M. Misono, «Advances in designing perovskite catalysts,» Current Opinion in Solid State and Materials Science, vol. 5, p. 381–387, 2001.
dc.relationH. Wang , H. Yao , P. Sun , D. Li , C.-H. Huang Transformación de antibióticos de tetraciclina y especies de Fe (II) y Fe (III) inducida por su complejación Environ Sci Technol , 50 ( 2016 ) , pp. 145 - 153 , 10.1021 / acs.est.5b03696
dc.relationHeberer T, Fuhrmann B, Schmidt-Baumler K, Tsipi D, Koutsouba V, Hiskia A. (2001). occurrence of pharmaceutical residues in sewage, river, ground, and drinking water in greece and berlin (germany). ACS Symposium Series.
dc.relationHens, L., Block, C., Cabello-Eras, J.J., Sagastume-Gutierez, A., Garcia-Lorenzo, D., Chamorro, C., Herrera Mendoza, K., Haeseldonckx, D., Vandecasteele, C.,2018. On the evolution of cleaner production as a concept and a practice. J. Clean. Prod. 172, 3323–3333. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.082.
dc.relationIsawi, H., Abdelaziz, M. O., Abo Zeed, D., El-Kholy, R. A., El-Noss, M., Said, M. M., El-Aassar, A.-h. M. y Shawky, H. A. (2021). Semi industrial continuous flow photoreactor for wastewater purification in some polluted areas: Design, Manufacture, and Socio-economic impacts. Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management, 16, 100544. https://doi.org/10.1016/j.enmm.2021.100544
dc.relationJacome, A. (2008). Historia de los Medicamentos (2.a ed.) [Libro electrónico]. http://www.medinformatica.com/OBSERVAMED/PAT/HistoriaMedicamentosAJaco meR_LIBROHX_MedicamentosANMdecolombia.pdf
dc.relationJose Antonio I. Pimentel, Cheng-Di Dong, Sergi Garcia-Segura, Ralf Ruffel M. Abarca, Chiu-Wen Chen, Mark Daniel G. de Luna, 2021. Degradation of tetracycline antibiotics by Fe2+-catalyzed percarbonate oxidation, Science of The Total Environment, 781
dc.relationK. Yang , Q. Yue , J. Kong , P. Zhao , Y. Gao , K. Fu , et al. Microbial diversity in combined UAF-UBAF system with novel sludge and coal cinder ceramic fillers for tetracycline wastewater treatment, Chem Eng J , 285 ( 2016 ) , págs. 319 - 330 , 10.1016 / j.cej.2015.10.019
dc.relationLyu, Z. Zhou, Y. Wang, J. Li, X. Wei, “Platinumenhanced amorphous TiO2-filled mesoporous TiO2 crystals for the photocatalytic mineralization of tetracyclinbe hydrochloride”, J. Hazard. Mat, vol. 373, 5 July 2019, pp. 278-284.
dc.relationM. Gil, A. Soto, J. Usma, O. Gutiérrez (2012). “Contaminantes emergentes en aguas, efectos y posibles soluciones”. Producción + Limpia. Vol. 7 No. 2. Colombia.
dc.relationM.Hazen, R., Perovskitas. . Física del Estado Sólido, ed. I.y. Ciencia. 1988. MICHOACÁN, MÉXICO. Revista internacional de contaminación ambiental, 33(2), 221-235.
dc.relationMingjie Zheng, Zhixing Chen, Yongkun Lun, Bin Liu, Wangjian Zhai, Qinyu He, Hybridization of SrTiO3 and strontium wolframates with very-high-potential photogenerated carriers for degrading the A-ring of tetracycline, 2021, Applied Surface Science, 570.
dc.relationPawar, R., & Sunyong, C. (2015, 27 abril). Heterogeneous NanocompositePhotocatalysis for Water Purification - 1st Edition. Elsevier. https://www.elsevier.com/books/heterogeneous-nanocomposite-photocatalysisfor water-purification/pawar/978-0-323-39310-2
dc.relationPeña, J. C., Bello, D. E., & Delgado, P. (2019, 29 septiembre). Remediación fotocatalítica de aguas residuales simuladas contaminadas con tetraciclina | Avances: Investigación en Ingeniería. Revista Avances. https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/avances/article/view/5385
dc.relationQ. Liang, X. Liu, G. Zeng, Z. Liu, L. Tang, B. Shao, Z. Zeng, W. Zhang, Y. Liu,M. Cheng, Surfactant-assisted synthesis of photocatalysts: mechanism, synthesis,recent advances and environmental application, Chem. Eng. J. (2019).
dc.relationQuesada Peñate, Isariebel, & Jáuregui Haza, Ulises Javier, & Wilhelm, Anne-Marie, & Delmas, Henri (2009). Contaminación de las aguas con productos farmaceuticos. Estrategias para enfrentar la problemática. Revista CENIC. Ciencias Biológicas, 40 (3), 173-179. ISSN: 0253-5688. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1812/181221662005
dc.relationR. Dhanabal, S. Velmathi, A.C. Bose, Fabrication of RuO2-Ag3PO4 heterostructurenanocomposites: Investigations of band alignment on the enhanced visible lightphotocatalytic activity, J. Hazard. Mater. 344 (2018) 865–874.
dc.relationR. Li , Y. Jia , J. Wu , Q. Zhen Photocatalytic degradation and pathway of oxytetracycline in aqueous solution by Fe2O3–TiO2 nanopowder RSC Adv , 5 ( 2015 ) , pp. 40,764 - 40,771 mil , 10.1039 / c5ra04540a
dc.relationRamírez-Sánchez, I. M. (2015, 5 junio). Efectos de los estrógenos como contaminantes emergentes en la salud y el ambiente. Revista Cielo. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007- 24222015000500003
dc.relationRevista de Toxicología de AETOX. (2018, 9 enero). Vol. 34, Núm- 2 (2017). http://rev.aetox.es/wp/index.php/34-2/
dc.relationShuang, Z., & Chenyang, L. (2019, 1 abril). Synthesis of modified bismuth tungstate and the photocatalytic properties on tetracycline degradation and pathways. ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2238785418310962
dc.relationSi Li y Jiangyong Hu, “Photolytic and photocatalytic degradation of tetracycline: Effect of humic acid on degradation kinetics and mechanisms”, J. Hazard. Mat. vol. 318, pp. 134-144, 2016.
dc.relationT. Li, H. Wei, H. Jia, T. Xia, X. Guo, T. Wang, L. Zhu, Mechanisms for highly effi cient mineralization of bisphenol A by heterostructured Ag2WO4/Ag3PO4undersimulated solar light, ACS Sustainable Chem. Eng. 7 (2019) 4177–4185.
dc.relationT. Wu, X. Liu, Y. Liu, M. Cheng, Z. Liu, G. Zeng, B. Shao, Q. Liang, W. Zhang, Q. He,Application of QD-MOF composites for photocatalysis: Energy production and en-vironmental remediation, Coordin. Chem. Rev. 403 (2020) 213097.
dc.relationX. Zhang, F. Wu, X. Wu, P. Chen y N. Deng, Photodegradation of acetaminophen in TiO(2) suspended solution J. Hazard Mater., vol. 157, pp. 300-7, 2008. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2007.12.098
dc.relationXiliu, H., & Feng, G. (2020, 2 enero). Hydrothermal synthesis of ZnSnO3 nanoparticles decorated on g-C3N4 nanosheets for accelerated photocatalytic degradation of tetracycline under the visible-light irradiation. ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1383586619330205
dc.relationY. Bi, S. Ouyang, J. Cao, J. Ye, Facile synthesis of rhombic dodecahedral AgX/Ag3PO4(X = Cl, Br, I) heterocrystals with enhanced photocatalytic properties andstabilities, Phys. Chem. Chem. Phys. 13 (2011) 10071–10075.
dc.relationZ. Yi, J. Ye, N. Kikugawa, T. Kako, S. Ouyang, H. Stuart-Williams, H. Yang, J. Cao,W. Luo, Z. Li, An orthophosphate semiconductor with photooxidation propertiesunder visible-light irradiation, Nat. Mater. 9 (2010) 559.
dc.relationZhuozhi, O., & Chen, Y. (2020, 1 enero). Chromate(VI)-induced homogeneous oxidation and photolysis of aqueous tetracycline: Kinetics and mechanism. ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1385894719316705
dc.relationH. Isawi et al., Semi industrial continuous flow photoreactor for wastewater purification in some polluted areas: Design, Manufacture, and Socio-economic impacts, Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management 16 (2021) 100547 https://doi.org/10.1016/j.enmm.2021.100544
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectreacción catalítica
dc.subjectdegradación
dc.subjecttetraciclina
dc.subjectcontaminantes emergentes
dc.subjectantibiótico
dc.titleIMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE REMOCIÓN DE TETRACICLINA A PARTIR DEL USO DE FOTOCATALIZADORES TIPO PEROVSKITA EN AGUA SINTÉTICA.


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