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Biosynthesis of FeO nanoparticles through the reducing action of mangifera indica peel extract and its application in the removal of heavy metals [Biosíntesis de nanopartículas de FeO mediante la acción reductora del extracto de cáscara de mangifera indica y su aplicación en la remoción de metales pesados]
Fecha
2021-09-08Registro en:
.
Proceedings of the LACCEI international Multi-conference for Engineering, Education and Technology
Autor
Asmat Campos, David Angel
Bautista Guzman, Jhordi Ivan
Gomez Morales, Rosa del Pilar
Institución
Resumen
La investigación aporta una nueva y sostenible
metodología de síntesis de nanopartículas de óxido de hierro (NP
FeO) usando la potencial acción reductora de residuos de Mangifera
indica, específicamente la cáscara, mediante un extracto en solvente
alcohólico 96%. Los resultados indican preliminarmente la
formación de nanoestructuras debido al pico de resonancia del
plasmón superficial (RPS) ubicado en 390.4 nm típico de este tipo de
nanomaterial, asimismo se evaluó la estabilidad coloidal por 39 días,
demostrando no generarse una variación colectiva en el tamaño de
la NP FeO. El mecanismo de formación se evaluó mediante FTIR lo
que ha permitido verificar parcialmente que metabolitos presentes en
los grupos aromático y alifático estarían implicados en la reducción
del precursor. Las nanopartículas obtenidas se han aplicado a
muestras de suelo agrícola contaminadas con metales pesados (Cr,
Cd y Pb) con el objetivo de evaluar el potencial efecto de remoción
de contaminantes metálicos, esta evaluación se realizó por absorción
atómica, resultando altamente eficiente en la remoción de cromo
(100%), cadmio (81.48%) y levemente para el plomo (5.90%). The research provides a new and sustainable
methodology for the synthesis of iron oxide nanoparticles (NP FeO)
using the potential reducing action of Mangifera indica residues,
specifically the peel, by means of an extract in 96% alcoholic solvent.
The results preliminarily indicate the formation of nanostructures
due to the surface plasmon resonance peak (RPS) located at 390.4
nm typical of this type of nanomaterial, also the colloidal stability
was evaluated for 39 days, showing that a collective variation was
not generated in the size of NP FeO. The formation mechanism was
evaluated by FTIR, which has partially verified that metabolites
present in the aromatic and aliphatic groups would be involved in the
reduction of the precursor. The nanoparticles obtained have been
applied to samples of agricultural soil contaminated with heavy
metals (Cr, Cd and Pb) in order to evaluate the potential removal
effect of metallic pollutants, this evaluation was carried out by
atomic absorption, resulting highly efficient in removal chromium
(100%), cadmium (81.48%) and slightly for lead (5.90%).