Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.advisorCandela Soto, Angélica Maríaspa
dc.contributor.advisorGutiérrez Becerra, Albertospa
dc.contributor.advisorJáuregi Gómez, Danielspa
dc.contributor.authorCastañeda Pinto, Julieth Rocíospa
dc.date.accessioned2019-09-16T22:54:39Zspa
dc.date.available2019-09-16T22:54:39Zspa
dc.date.issued2019-09-13spa
dc.identifier.citationCastañeda Pinto, J. R. (2019). Síntesis de nanopartículas de plata depositadas in situ en disilicato de litio para su uso como catalizador [Tesis de Pregrado]. Universidad Santo Tomás, Bucaramanga, Colombiaspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11634/18703
dc.descriptionEl agua cumple un papel importante en la industria como materia prima en sus procesos y medio de remoción de sus residuos, provocando una variación negativa en las características del recurso hídrico. Entre las industrias presentes en Colombia, el sector textil genera una serie de problemas ambientales por la carga de colorantes utilizado en el área de teñido. El p-nitrofenol es uno de los principales colorantes responsables de efectos nocivos en el agua porque produce su eutrofización, formación de compuestos recalcitrantes y la disminución del oxígeno disuelto (OD). En este trabajo de investigación, se realizó la síntesis de tres tipos de nanopartículas de plata (AgNPs) depositadas in situ en disilicato de litio para evaluar su actividad catalítica en la reducción del p-nitrofenol (4NP) a p-aminofenol (AP) con borohidruro de sodio. Al finalizar la reducción, se realizó un monitoreo usando la técnica de espectroscopia infrarroja a la solución catalizada, observándose picos característicos que indicaban la presencia del 4AP tales como: un pico de tensión asimétrico del enlace N-H a 3400 cm-1 y en la región de 1800 cm-1 los picos característicos de aromáticos para-sustituidos, indicando la presencia del 4AP. Además, se observó que las AgNPs reducen el 4NP de un 80 al 100% en un tiempo de entre 8 y 39 minutos, dependiendo del tipo de AgNPs sintetizado. Las AgNPs fueron caracterizadas con dispersión dinámica de luz (DLS), microscopia electrónica de barrido (SEM) y espectroscopia de energía dispersiva de rayos X (EDS), confirmando que las AgNPs tienen un tamaño que oscila entre los 15.6 y 30 nm; y además permanecen adsorbidas en la superficie del disilicato de litio. Los resultados muestran que los sistemas propuestos son una alternativa para el pre-tratamiento de compuestos recalcitrantes del agua.spa
dc.description.abstractWater plays an important role in industry as a raw material in its processes and as a means of removing its waste, causing a negative variation in the characteristics of the water resource. Among the industries present in Colombia, the textile sector generates a series of environmental problems due to the load of dyes used in the dyeing area. P-nitrophenol is one of the main dyes responsible for harmful effects in water because it produces eutrophication, formation of recalcitrant compounds and the reduction of dissolved oxygen (DO). In this research work, three types of silver nanoparticles (AgNPs) deposited in situ in lithium disilicate were synthesized to evaluate their catalytic activity in reducing p-nitrophenol (4NP) to p-aminophenol (AP) with sodium borohydride. At the end of the reduction, a monitoring was performed using the technique of infrared spectroscopy to the catalyzed solution, observing characteristic peaks that indicated the presence of 4AP such as: a peak of asymmetric tension of the N-H bond at 3400 cm-1 and in the region of 1800 cm-1 the characteristic peaks of aromatic para-substituted, indicating the presence of 4AP. In addition, it was observed that the AgNPs reduce the 4NP from 80 to 100% in a time between 8 and 39 minutes, depending on the type of AgNPs synthesized. The AgNPs were characterized with dynamic light scattering (DLS), scanning electron microscopy (SEM) and X-ray energy dispersive spectroscopy (EDS), confirming that the AgNPs have a size ranging from 15.6 to 30 nm; they also remain adsorbed on the surface of lithium disilicate. The results show that the proposed systems are an alternative for pre-treatment of recalcitrant water compoundsspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Santo Tomásspa
dc.titleSíntesis de nanopartículas de plata depositadas in situ en disilicato de litio para su uso como catalizadorspa
dc.typebachelor thesis
dc.description.degreenameQuímico Ambientalspa
dc.publisher.programPregrado Química Ambientalspa
dc.publisher.facultyFacultad de Química Ambientalspa
dc.subject.keywordEutrophicationspa
dc.subject.keywordRecalcitrant compoundsspa
dc.subject.keywordSilver nanoparticlesspa
dc.subject.keywordLithium disilicatespa
dc.subject.keywordCatalytic activityspa
dc.subject.keywordSpectrophotometryspa
dc.subject.keywordXRDspa
dc.subject.keywordSEMspa
dc.subject.keywordDLSspa
dc.subject.keywordFT-IRspa
dc.subject.keywordEDSspa
dc.subject.lembSíntesis químicaspa
dc.subject.lembNanopartículasspa
dc.subject.lembCatalizadores metálicosspa
dc.subject.lembEutrofizaciónspa
dc.subject.lembEspectrofotometríaspa
dc.type.localTesis de pregradospa
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.coverage.campusCRAI-USTA Bucaramangaspa
dc.description.domainhttps://www.ustabuca.edu.co/spa
dc.relation.referencesAlfonso, H., Sarmiento, R., Antonio, J., & Lobo, C. (2012). Hidrogenación de p-nitrofenol mediante el uso de catalizadores de Ir , Ni e Ir-Ni soportados en TiO 2, 21(32), 63–72.spa
dc.relation.referencesBai, L., Zhang, S., Chen, Q., & Gao, C. (2017). Synthesis of Ultrasmall Platinum Nanoparticles on Polymer Nanoshells for Size-Dependent Catalytic Oxidation Reactions. https://doi.org/10.1021/acsami.6b16857spa
dc.relation.referencesBermeo Garay, M., & Tinoco Gómez, O. (2016). Remoción de colorantes de efluente sintético de industria textil aplicando tecnología avanzada. Industrial Data. https://doi.org/10.15381/idata.v19i2.12844spa
dc.relation.referencesFUNDES. (2003). Guía de Buenas Prácticas para el Sector Textiles. Retrieved from http://www.corporacionambientalempresarial.org.co/documentos/Guia_sector_textiles.pdfspa
dc.relation.referencesTecnológica, C. Y. (2014). “ Síntesis de Nanopartículas Metálicas y su Aplicación en la Reducción de 4-Nitrofenol por un Consorcio Microbiano Anaerobio .”spa
dc.relation.referencesAlginato De Calcio Y De Bario, I. E., Humberto Alvarez Valencia, L., María Teresa Garza González Comité Tutorial, D., Allan Blanco Gámez Comité Tutorial, E., & Javier López Chuken Comité Tutorial, U. (n.d.). BIOTRANSFORMACIÓN REDUCTIVA DE 4-NITROFENOL UTILIZANDO ANTRAQUINONA-2-SULFONATO Y Geobacter sulfurreducens.spa
dc.relation.referencesAlivisatos, A. P. (1996). Semiconductor clusters, nanocrystals, and quantum dots. Science. https://doi.org/10.1126/science.271.5251.933spa
dc.relation.referencesAlivisatos, A. P., Harris, A. L., Levinos, N. J., Steigerwald, M. L., & Brus, L. E. (1988). Electronic states of semiconductor clusters: Homogeneous and inhomogeneous broadening of the optical spectrum. The Journal of Chemical Physics. https://doi.org/10.1063/1.454833spa
dc.relation.referencesAnanda Murthy, H. C., Abebe, B., C H, P., & Shantaveerayya, K. (2019). A Review on Green Synthesis and Applications of Cu and CuO Nanoparticles. Material Science Research India. https://doi.org/10.13005/msri/150311spa
dc.relation.referencesBarbosa, E. C. M., Fiorio, J. L., Mou, T., Wang, B., Rossi, L. M., & Camargo, P. H. C. (2018). Reaction Pathway Dependence in Plasmonic Catalysis: Hydrogenation as a Model Molecular Transformation. Chemistry – A European Journal, 24(47), 12330–12339. https://doi.org/10.1002/CHEM.201705749@10.1002/(ISSN)1521-3765.YOUNGCHEMIST2018spa
dc.relation.referencesBermeo Garay, M., & Tinoco Gómez, O. (2016). Remoción de colorantes de efluente sintético de industria textil aplicando tecnología avanzada. Industrial Data. https://doi.org/10.15381/idata.v19i2.12844spa
dc.relation.referencesCao, G. (2004). Nanosructures & Nanomaterials: Synthesis, Properties & applications (first edit). London: Imperial College Press.spa
dc.relation.referencesCao, G. (2012). Nanostructures and Nanomaterials. In Nanostructures and Nanomaterials. https://doi.org/10.1142/p305spa
dc.relation.referencesCao, H. L., Huang, H. B., Chen, Z., Karadeniz, B., Lü, J., & Cao, R. (2017). Ultrafine Silver Nanoparticles Supported on a Conjugated Microporous Polymer as High-Performance Nanocatalysts for Nitrophenol Reduction. ACS Applied Materials and Interfaces. https://doi.org/10.1021/acsami.6b13186spa
dc.relation.referencesCarabineiro, S. A. C., Bogdanchikova, N., Avalos-borja, M., Pestryakov, A., & Pedro, B. (2011). Gold Supported on Metal Oxides for Carbon Monoxide Oxidation, 4(2), 180–193. https://doi.org/10.1007/s12274-010-0068-7spa
dc.relation.referencesCarlos García-Velasco, A., Báez-Rodríguez, A., Soriano-Rosales, G., Smek-Baños, H., Luna-Cervantes, M., Ceballos-Valle, A. M., & Zamora, L. (2018). (No Title). Ciencia y Nanociencia |, 1(1). Retrieved from www.revistamcyn.mxspa
dc.relation.referencesCarreras, J. (2014). Catálisis homogénea con oro : desde los primeros pasos hasta la fi ebre del oro (Vol. 110, pp. 140–143).spa
dc.relation.referencesCastillo, F. D. del. (2012). Fes-Cuautitlán Departamento De Ingeniería Introducción a Los Nanomateriales. Retrieved from http://olimpia.cuautitlan2.unam.mx/pagina_ingenieria/mecanica/mat/mat_mec/m6/Introduccion a los nanomateriales.pdfspa
dc.relation.referencesChen, J., Song, M., Li, Y., Zhang, Y., Taya, K., & Li, C. M. (2016). The effect of phytosterol protects rats against 4-nitrophenol-induced liver damage. Environmental Toxicology and Pharmacology. https://doi.org/10.1016/j.etap.2015.12.011spa
dc.relation.referencesChytilek, R., Eibl, O., Hrbková, L., Zagrapan, J., & Janovský, J. (2014). Vzhled jako kognitivní zkratka v politickém uvažování: Experimentální studie vlivu stereotypu na hodnocení politiku v prostredí se silnou prítomností politickỳch témat. Socialni Studia/Social Studies, 11(1), 81–108.spa
dc.relation.referencesClaudia Gutiérrez Wing, P. E. (n.d.). Las NANOPARTÍCULAS: pequeñas estructuras con gran potencial ¿Por qué el interés en estos materiales? ¿Qué aplicaciones tienen?spa
dc.relation.referencesConsideraciones de los materiales disponibles en América Latina para la fabricación de coronas cerámicas libres de metal. (2010). Medicina Oral, 12(2), 67–81.spa
dc.relation.referencesCuevas, R. (n.d.). Métodos de Preparación de catalizadores sólidos.spa
dc.relation.referencesDu, X., He, J., Zhu, J., Sun, L., & An, S. (2012). Ag-deposited silica-coated Fe 3 O 4 magnetic nanoparticles catalyzed reduction of p-nitrophenol. Applied Surface Science. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2011.10.122spa
dc.relation.referencesElsa Miriam Arce Estrada Nicolás Alonso Vante, D., & en Juan Manuel Mora Hernández, M. C. (n.d.). INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA QUIMICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS TESIS Para la obtención del grado despa
dc.relation.referencesFLACSO (Organization). Sede Académica de México, L. E., Córdova R., M. G., & Ávalos B., B. (2013). Perfiles latinoamericanos : revista de la Sede Académica de México de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Perfiles Latinoamericanos.spa
dc.relation.referencesGarcía, I. N. (2015). Síntesis verde de nanopartículas para la eliminación de colorantes en medios acuosos. Tesis doctoral, Universidade da Coruña, Facultade de Ciencias. Retrieved from https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/14826/NeiraGarcia_Iago_TFG_2015.pdf?sequence=2&isAllowed=y%0Ahttp://hdl.handle.net/2183/14826spa
dc.relation.referencesGómez, C., Christensen, C., Strumia, M., & Magario, I. (n.d.). VIII CAIQ2015 y 3 JASP MODELADO DE LA REDUCCIÓN DE 4-NITROFENOL CATALIZADA POR NANOPARTÍCULAS DE PLATA SOPORTADA SOBRE REDES POLIMÉRICAS POROSAS.spa
dc.relation.referencesGuo, P., Tang, L., Tang, J., Zeng, G., Huang, B., Dong, H., … Tan, S. (2016). Catalytic reduction-adsorption for removal of p-nitrophenol and its conversion p-aminophenol from water by gold nanoparticles supported on oxidized mesoporous carbon. Journal of Colloid and Interface Science. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2016.01.063spa
dc.relation.referencesHidrógeno, D. E., & López Suárez, I. (2010). UNIVERSIDAD DE OVIEDO.spa
dc.relation.referencesHormozi-nezhad, M. R., Jalali-heravi, M., & Robatjazi, H. (2012). Colloids and Surfaces A : Physicochemical and Engineering Aspects Controlling aspect ratio of colloidal silver nanorods using response surface methodology. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 393, 46–52. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2011.10.023spa
dc.relation.referencesHuang, S., Li, Y., Wei, S., Huang, Z., Gao, W., & Cao, P. (2017). Journal of the European Ceramic Society A novel high-strength lithium disilicate glass-ceramic featuring a highly intertwined microstructure. Journal of the European Ceramic Society, 37(3), 1083–1094. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2016.10.020spa
dc.relation.referencesIranpoor, N., Firouzabadi, H., Safavi, A., Motevalli, S., & Doroodmand, M. M. (2012). Palladium nanoparticles supported on SiO2 by chemical vapor deposition (CVD) technique as efficient catalyst for Suzuki-Miyaura coupling of aryl bromides and iodides: selective coupling of halophenols. Applied Organometallic Chemistry, 26(8), 417–424. https://doi.org/10.1002/aoc.2868spa
dc.relation.referencesJuárez, B. H. (2011). Nanopartículas semiconductoras coloidales y aplicaciones (Vol. 107, pp. 229–236).spa
dc.relation.referencesKhoshnamvand, M., Huo, C., & Liu, J. (2019). Silver nanoparticles synthesized using Allium ampeloprasum L. leaf extract: Characterization and performance in catalytic reduction of 4-nitrophenol and antioxidant activity. Journal of Molecular Structure. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2018.07.089spa
dc.relation.referencesKihara, T. (2007). Intermolecular Forces and Equation of State of Gases. https://doi.org/10.1002/9780470143476.ch9spa
dc.relation.referencesKulkarni, S. K. (2015). Introduction to Quantum Mechanics. In Nanotechnology: Principles and Practices (pp. 1–29). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-09171-6_1spa
dc.relation.referencesLi, D., Li, X. C., Zhang, Z. Z., Zhang, S. F., & He, L. (2018). Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials Understanding the mechanism for the mechanical property degradation of a lithium disilicate glass-ceramic by annealing, 78(November 2017), 28–35. https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2017.11.003spa
dc.relation.referencesLien, W., Roberts, H. W., Platt, J. A., Vandewalle, K. S., Hill, T. J., & Chu, T. M. G. (2015). Microstructural evolution and physical behavior of a lithium disilicate glass-ceramic. Dental Materials. https://doi.org/10.1016/j.dental.2015.05.003spa
dc.relation.referencesLiu, R.-S., Chen, H.-M., & Hu, S.-F. (2007). Synthesis and characterization of nano metals with core-shell structure. China Particuology. https://doi.org/10.1016/s1672-2515(07)60048-7spa
dc.relation.referencesLópez, N. (2011). El uso de modelos teóricos en catálisis heterogénea : . por qué usamos ordenadores (Vol. 107, pp. 343–349).spa
dc.relation.referencesLuty-błocho, M., Fitzner, K., Hessel, V., Löb, P., Maskos, M., & Metzke, D. (2011). Synthesis of gold nanoparticles in an interdigital micromixer using ascorbic acid and sodium borohydride as reducers, 171, 279–290. https://doi.org/10.1016/j.cej.2011.03.104spa
dc.relation.referencesMansilla, H. (2001). CAPITULO 13 : Tratamiento de Residuos Líquidos de la Industria de Celulosa y Textil.spa
dc.relation.referencesMastuti Widi Lestari, 4350407040. (2012). SINTESIS DAN KARAKTERISASI NANOKATALIS CuO/TiO2 YANG DIAPLIKASIKAN PADA PROSES DEGRADASI LIMBAH FENOL.spa
dc.relation.referencesMi, Y., Tu, L., Wang, H., Zeng, W., & Zhang, C. (2013). Supplementation with quercetin attenuates 4-nitrophenol-induced testicular toxicity in adult male mice. Anatomical Record. https://doi.org/10.1002/ar.22765spa
dc.relation.referencesNeira García, I., Herrero Rodríguez, R., & Luis Barriada Pereira, J. (n.d.). Síntesis verde de nanopartículas para la eliminación de colorantes en medios acuosos.spa
dc.relation.referencesOtazo Sánchez, E. M. (2009). Estudios ambientales realizados en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2004-2009 (p. 217). Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.spa
dc.relation.referencesPaco, G., Loza-Murguía, M., Mamani, F., & Sainz, H. (2012). Effect of the californian red worm ( Eisenia foetida ) during the compost. Selva Andina Research Society.spa
dc.relation.referencesPadilla-Vaca, F., Mendoza-Macías, C. L., Franco, B., Anaya-Velázquez, F., Ponce-Noyola, P., & Flores-Martínez, A. (2018). El mundo micro en el mundo nano: importancia y desarrollo de nanomateriales para el combate de las enfermedades causadas por bacterias, protozoarios y hongos. Mundo Nano. Revista Interdisciplinaria En Nanociencia y Nanotecnología. https://doi.org/10.22201/ceiich.24485691e.2018.21.62591spa
dc.relation.referencesPérez, M. (n.d.). La nanotecnología en el mundo de la empresa.spa
dc.relation.referencesRamos, K., Sarrin, B., & Jiménez, Y. (2015). Degradation a mixture of ortho and para-nitrophenol by heterogeneous photo-Fenton with MgFeAl-mixed oxide as catalyst. Revista Ingeniería UC (Vol. 22).spa
dc.relation.referencesReimer, Ludwig, Kohl, H. (2008). Transmission Electron Microscopy. Springer Series in Optical Sciences.spa
dc.relation.referencesResolución 0631 de 2015. (n.d.).spa
dc.relation.referencesRIOS, L. A., RESTREPO, G. M., VALENCIA, S. H., C., A. F., & Z, D. A. E. (2006). LA HIDROGENACION SELECTIVA DE ACEITES NATURALES A TRAVES DE CATALIZADORES HETEROGENEOS. Scientia et Technica, 2(31). https://doi.org/10.22517/23447214.6441spa
dc.relation.referencesRosenkranz, S., Breitung-Faes, S., & Kwade, A. (2011). Experimental investigations and modelling of the ball motion in planetary ball mills. Powder Technology. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2011.05.021spa
dc.relation.referencesSánchez, M. M., Teresa, M., & Sánchez, M. (2009). Aula y Laboratorio de Química Estudio histórico-experimental de la catálisis en enseñanzas no universitarias, 105(2), 120–125.spa
dc.relation.referencesShen, W., Gao, Z., & Lim, S. Y. (2014). Carbon quantum dots and their applications. Chemical Society Reviews. https://doi.org/10.1039/C4CS00269Espa
dc.relation.referencesSoler Herrero, J. (2015). (No Title).spa
dc.relation.referencesTecnológica, C. Y. (2014). “ Síntesis de Nanopartículas Metálicas y su Aplicación en la Reducción de 4-Nitrofenol por un Consorcio Microbiano Anaerobio .”spa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.subject.proposalEutrofizaciónspa
dc.subject.proposalCompuestos recalcitrantesspa
dc.subject.proposalNanopartículas de plataspa
dc.subject.proposalDisilicato de litiospa
dc.subject.proposalActividad catalíticaspa
dc.subject.proposalEspectrofotometríaspa
dc.subject.proposalXRDspa
dc.subject.proposalSEMspa
dc.subject.proposalDLSspa
dc.subject.proposalFT-IRspa
dc.subject.proposalEDSspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Santo Tomásspa
dc.type.categoryFormación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Pregradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.usta.edu.cospa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.driveinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Ficheros en el ítem

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem

Indexado por: