Artículo
Momentos magnéticos y planos más estables de la hematita para la remoción del arsénico
Fecha
2021Autor
Martínez Pérez, Fernanda Tonantzin
GUTIERREZ ARZALUZ, MIRELLA; 245748
DOMINGUEZ SORIA, VICTOR DANIEL; 167338
GONZALEZ TORRES, JULIO CESAR; 439046
Martínez Pérez, Fernanda Tonantzin
Gutiérrez-Arzaluz, Mirella
Domínguez Soria, Víctor Daniel
González Torres, Julio César
Institución
Resumen
El presente trabajo presenta un acercamiento en la solución del problema de contaminación de cuerpos de agua por arsénico, ya que aborda el estudio teórico de los momentos magnéticos y planos más estables de la hematita en la remoción del arsénico. Dado que este óxido de hierro ha demostrado tener una fuerte interacción con las especies de arsénico disueltas en agua favoreciendo su remoción. La teoría de funcionales de la densidad, permite estudiar a nivel electrónico este tipo de sistemas, tratando a la energía total de un sistema como función de la densidad electrónica. Los resultados encontrados en este estudio indican que el As (III) se adsorbe de una manera más eficiente sobre la hematita cuando ésta tiene defectos; y por otro lado, el As (V) no presenta adsorción en la superficie propuesta con las condiciones con las que se construyeron los modelos. The present work is an approach in solving the problem of contamination of water bodies by arsenic, since it addresses the theoretical study of the most stable magnetic moments and planes of hematite in the removal of arsenic. Since this iron oxide has been shown to have a strong interaction with the arsenic species dissolved in water, favoring its removal. The theory of density functionals allows to study this type of systems at an electronic level, treating the total energy of a system as a function of the electronic density. The results found in this study indicate that As (III) is more efficiently adsorbed on hematite when it has defects; and on the other hand, As (V) does not present adsorption on the proposed surface with the conditions under which the models were built.