biosorcion trabajo final modificado
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8/17/2019 Biosorcion Trabajo Final Modificado
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANAGUSTÍN
FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍAQUÍMICA
BIOSORCIÓN DE METALES PESADOSUTILIZANDO BIOMASA INMOVILIZADA DE
ALGAS (COCHAYUYO)DOCENTE:
Dr. Ra ! O"ar Ga!!#$%& 'ara
PRESENTADO POR:
R##! A! ar#* R #r%&
G+ !!#r"% O #,% P-r#*
Sa ,r% Par /a0+a S%!%r*a %
Car!%& Sa!a& P-r#*
D a a
GRUPO A 12
AREQUIPA PER3
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INTRODUCCIÓNLA CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS CONSTITUYE HOY EN DÍA
UNO DE LOS MÁS SERIOS PROBLEMAS AMBIENTALES, LA CUAL ES
GENERADA POR DIVERSOS PROCESOS INDUSTRIALES TALES COMO LA
MINERÍA, LA METALURGÍA, LA CURTIEMBRE,ETC. LA BIOSORCIÓN, POR
MEDIO DE BIOMATERIALES DE DESECHO COMO ALGAS MARINAS,
HONGOS, BACTERIAS Y LEVADURAS, ES CONSIDERADA COMO UNA
BIOTECNOLOGÍA RENTABLE Y DE GRAN APLICABILIDAD PARA EL
TRATAMIENTO DE GRANDES VOLÚMENES DE AGUAS RESIDUALES
CONTENIENDO BAJA CONCENTRACIÓN DE METALES PESADOS EN EL
ORDEN DE 1 A 100 mg L. ENTRE LOS BIOSORBENTES ESTUDIADOS EN
EL ÁREA, LAS ALGAS MARINAS HAN DESTACADO POR ENCIMA DE SUSANÁLOGOS POR SU RENTABILIDAD E!ICIENCIA Y SELECTIVIDAD POR
METALES PESADOS. EN LA PRESENTE REVISIÓN SE DETALLAN LAS
PROPIEDADES "UÍMICAS Y MECÁNICAS DE LAS ALGAS MARINAS CON
ELEVADA A!INIDAD POR METALES PESADOS, PRINCIPALMENTE LOS
DIVALENTES. !INALMENTE, SE COMPARA LA BIOSORCIÓN DE
DI!ERENTES METALES POR ALGAS MARINAS CON LA DE OTROS
BIOMATERIALES AL IGUAL "UE LAS T#CNICAS DE MAYOR USO EN
BIOSORCIÓN Y CARACTERI$ACIÓN DE BIOSORBENTES.
EN EL SIGUIENTE IN!ORME SE HABLARA DE UN M#TODO
ALTERNATIVO Y ECONÓMICO PARA LA E%TRACCIÓN & BIOSORCIÓN
DE METALES PESADOS DE LOS RESIDUOS "UÍMICOS INDUSTRIALES
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, ASÍ COMO SU RESPECTIVA APLICACIÓN 'PROCEDIMIENTO( TANTO
EN RESIDUOS DE LAS INDUSTRIAS DE CURTIEMBRE COMO EN
RESIDUOS DE MINERAS E%TRACTIVAS DE COBRE.
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NOMBRE COM3N: A5g C* < /3/*, C* < /3g*, C* < g3 + ,C*/*8). A 5 ; - ) 2* - m6 )5 5g +) 5) )2*m62 H35 ), H365 ),U5 ). C3 2 * 5 ;5 2 )+ 35 +) )2*m62 m)2g*F / +)
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I. BIOSORCION
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• C -9* 65*• Am62*+• H6 -* 65*+• !*+8 *+• S358
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5 + *2 )2 - 6*2)+ ) 5*+ *2 m62 2 )+.
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DIFERENCIAS ENTRE BIOSORCIÓN Y BIOACUMULACIÓN
B %&%r/ 8 B %a/+"+!a/ 8
P-* )+* ; +67*B6*m + +62 76
P-* )+* 67*B6*m + *2 76
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L*+ m) 5)+ +) 32)2 5 +3;)- 6)) 5 ; -) )535 - / )m + +)
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III. DIFERENTES M TODOS PARA TRATAMIENTOS DEEFLUENTES INDUSTRIALES
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IV. PAR METROS1 VARIABLES A CONSIDERAR EN ELPROCESO DE BIOSORCION
• E8) * )5 ;H•
E8) * ) 5 2 6 ) B6*+*-9)2 )' *2 )2 - 6:2 (• E8) * )5 m * ) ; - K 35• E8) * )5 6)m;* ) C*2 *
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2 6 )+ +) m 2 )2 - 2 )2 )>36569-6* , 5* >3) 62 6 >3)+)-6 6m2) )+)+ -6* >3) )5 9+*-9)2 ) +6g )2 *2 2 *
*2 )5 9+*-9 * )2 5 +*53 6:2 .
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I. CENTROS DE ABSORCION DE LAS ALGAS PARDAS(COCHAYUYO)L )8) 676 ) 5 + 5g + ; - - +*-9)- +)5) 67 m)2 )
6*2)+ m) 56 *+ ;)+ *+ +) )9) 5 ;-)+)2 6 ) g-3;*+832 6*2 5)+ *2 )5)7 )2+6 )5) -:26 5g62 *+83 *6 2*+ +6)2 * 5*+ 5g62 *+ , 5*+ m /*-6 -6 m)2 )-)+;*2+ 95)+ ) 5 96*+*- 6:2 .
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II. CAPACIDAD DE ADSORCIÓN Y SELECTIVIDAD DE LASALGAS MARINAS
L ) )-m62 6:2 ) 5 ; 6 ) +*- 6:2 ;*- 96*+*-9)2 )+ ,+) 9 + )2 )5 )+ * ) )>36569-6* )5 +6+ )m ' -+*-9 * &
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I&%9#r"a& ,# a,&%r/ 8 I&%9#r"a La $"+ r : L 6+* )-m ) +*- 6:2 ) L 2gm36- )+ -69)
3 2 6 67 m)2 ) )5 );:+6 * ) 32 g- 2 ; ) m*54 35 + +*9-) 32
http://es.wikipedia.org/wiki/Isoterma_de_adsorci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Irving_Langmuirhttp://es.wikipedia.org/wiki/Irving_Langmuirhttp://es.wikipedia.org/wiki/Isoterma_de_adsorci%C3%B3n
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+3;)- 6) +*-9)2 ) *m* 32 832 6:2 ) 5 *2 )2 - 6:2 )5 m )-6 5+*-96 * )2 )5 5K>36 * *2 )5 >3) )+ )2 *2 *.
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La& &%9#r"a& ,# Fr#+ ,! /0
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METODOLOGÍA DEL PROCESO DEBIOSORCIÓN DE IONES CU(II)
MEDIANTE EL EMPLEO DE ALGINATOSDE COCHAYUYO INMOVILIZADO
1.-REQUERIMIENTOS – INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DELA PRÁCTICA
• Contar con personal que sea apto y que tenga ganas de
trabajar y realizar la practicas .• Se tratara de trabajar en las condiciones óptimas para lograr la
máxima eficiencia posible , las condiciones optimas dependerán
de muchos variables , entre las más importantes tenemos
pretratamiento , p! , tama"o de la part#cula, tiempo de contacto.
1.1-REQUERIMIENTOSMATERIALES DE ORIGEN BIOLÓGICO
• $iomasa alga cochayuyo
MATERIALES DE LABORATORIO• %ortero• &asos de precipitado• 'ipetas• $aguetas de vidrio• (iolas de )** ml• +mbudos de vidrio• 'icetas• ubos de ensayo• -radillas para tubos de ensayo•
+spectrofotómetro de bsorción tómica• Cronómetro• 'apel indicador p!• 'apel filtro lento• gitador
REACTIVOS• Solución de /a0!• Solución de !Cl• Solución de CaCl1
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• /itrato de de plomo• gua des ionizada• Solución de Cu
+ 2
2Cu S O4.5 H 2 O ¿
.-OBTENCIÓN DE LAS ALGAS PARDAS
L! "#$%!&! ' * '#+! ,!'! ' &, /#0$ , '#% 2/$ & ! 3!,!'+!( $ 4!5*5$) la cual es elegida por diferentes factores, uno de ellos essu fácil disponibilidad, control y manejo. 'rimero se seleccionará el cochayuyo
de mejor estado 2etapa de seleccionado3 , se lavara con agua des ionizada y
!Cl y se colocara en una estufa a 4* 5C con el fin de secarla para su fácil
manejo .
6a biomasa seca será molida y tamizada en. a un tama"o de 1789m conel fin de aumentar la superficie de contacto entre las mol:culas de alginato
2absorbente3 y los iones Cu 2;;3 2adsorbato3 y se almacenará hasta su respectivo
uso .
6.-CONSTRUCCIÓN DE UNA CURVA PATRÓN DE ABSORBANCIA VSCONCENTRACIÓN
Como se requiere conocer la concentración de iones Cu 2;;3 en la solución paradistintos casos del experimento por lo cual se necesita obtener una curva
patrón que nos permita relacionar la absorbancia de la solución en función de
la concentración de la misma < por lo tanto se procederá a construir la curva
patrón midiendo la absorbancia de soluciones con concentraciones conocidas de
iones Cu2;;3, para sobre ella interpolar el valor de bs de la solución problema
y determinar su concentración gráficamente y tambi:n por regresión lineal
mediante el empleo de programas de +xcel . 'ara ello se dispone de una
solución de 1* mg=ml de S0>Cu 2ac3 a partir de ella se realizaran diluciones
conocidas aplicando la formula
Ci.&i ? Cf.&f
@onde
Ci?concentración de la solución madre inicial de S0>Cu 2ac3
&i?volumen a tomar de la solución madre inicial.
Cf? concentración de la solución a preparar.&f?volumen total final de la solución a tomar.
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+n 8 tubos de ensayo se preparan, a partir de la solución madre 2Cu
S O 4 .5 H 2 O ¿ 2ac3 2Ci?)* mg=ml3 las soluciones de la tabla.
C$2 . 7#2!S$ . !,' ,!'!'
V$ *% 2 S$ .M!+' #2# #!
V$ *% 2!3*!
ubo mg=6 ml ml
$lanco * * )*.*
) 1* *.7 A.B
1 B* ).) .A
7 )1* ).A .)
> )B* 1.B B.7
8 11* 7.8 4.8
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MEDICIÓN DE LA ABSORBANCIA EN EL ESPECTRO7OTÓMETRO8
a3 Seleccionar la longitud de onda , 8B* nmb3 'oner en la cubeta del espectrofotómetro el contenido del tubo
blanco, secarla y limpiarla bien por fuera e introducirla en el
espectrofotómetro.c3 justar la lectura a )** de transmitancia y * de absorbancia.d3 Se devuelve el contenido al tubo original y se mide la absorbancia de
las soluciones de los otros tubos, comenzando por el de menor
concentración.e3 6impiar con agua la cubeta, secarla por fuera y medir la bs del tubo
muestra.f3 Con las medidas obtenidas de los tubos ) al y el blanco 2 bs?*3, se
construye una recta en papel milimetrado o en +xcel, representandolas concentraciones en el eje de abscisas y las bs. en las ordenadas.
g3 ;nterpolar la bs de solución problema en la gráfica y calcular su
concentración.h3 Considerando que la absorbancia es directamente proporcional a la
concentración y que la relación es lineal D ? a E b F 2D ?
E $ x Conc.3. Gtilizando regresión lineal se obtiene el valor de
los coeficientes y $ y se puede despejar concentración que en este
caso es de la muestra desconocida.
9.-INMOVILIZACIÓN DE POLISACÁRIDOS (ALGINATOS) EN SOPORTEAGAR-AGAR
M!/ '#! &
- %aterial biológico lga cochayuyo
- Heactivos garIagar
- %aterial balones, probetas, pipetas, baguetas, hipod:rmicas de 1*cc, espátulas,picetas, papel toalla.
- +quipos $alanza, ba"o mar#a.
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ACONDICIONAMIENTO DE MATERIALES8
• Se pesara 8* gr de cochayuyo para su posterior inmovilización.
• Solubilizar los 8* gr cochayuyo en polvo en 8* ml de agua destilada.
• +n un matraz disolver )* gr de agarIagar en 8* ml de agua destilada, concalentamiento y agitación constante.
• Calibrar el ba"o de mar#a a >*JC, para mantener dentro del agar licuado.
• Colocar en una probeta de )** ml , 8*ml de aceite vegetal y ponerla en
refrigeración 2aproximadamente >JC3, por 7* minutos.
PROCESO DE INMOVILIZACIÓN
• %ezclar 8* ml de la solución de cochayuyo agitado y 8* ml de agar agarlicuado y homogenizar.
• omar con una hipod:rmica de 1* ml un volumen de la mezcla y dejar caer
gota a gota en la probeta que contiene el aceite vegetal refrigerado.• Hepetir el paso anterior hasta agotar la mezcla.
• @ecantar los pellets y lavarlos tres veces con agua destilada con
movimientos rotatorios suaves.• Secar los pellets en papel toalla y mantenerlos listos para su uso .
:.-CONTROL DE ,H EN EL PROCESO
+l p! es un factor importante en el proceso de extracción I absorción de
iones Cu 2;;3 , mediante el empleo de cochayuyo , por ello se requiere de un
m:todo que no permita cuantificar K controlar el valor de dicho parámetro.
6a práctica de desarrollar a un '! aproximado de >.8 2valor en el cual el alginato
muestra su máxima eficiencia para le remoción de iones Cu2;;3 3y este valor se
lograra a"adiendo a la solución !Cl 2*.)/3 o /a0!2*.)/3. %idiendo el valor de'! mediante el empleo del p! metro.
;.-TIEMPO EN QUE ALCANZARA LA CONCENTRACIÓN 7INAL DEEQUILIBRIO
Se tomará la distintas medidas de absorbancia marcadas por el
espectrofotómetro y se tabulara en la curva patrón para hallar la concentración
de iones Cu2;;3 , hasta que dicho valor permanezca constante indicando deesta manera la concentración final en equilibrio.
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,*, 8,* y 4,*. +l p! se regulara usando soluciones *,) / de !Cl o *,)/ de
/a0!.
Se tomaran )** ml de cada solución y se colocaran en erlenmeyers hechos a
base de alginato de cochayuyo
6as soluciones con el respectiva alga serán agitados mediante un agitador
rotatorio durante un tiempo de 7 I> horas 2 este puede variar segLn el
personal de turnoIestudiantes3.
(inalizado el proceso de adsorción , se procede a retirar el alga de
cochayuyo , y se medirá la concentración del Cu 2;;3 mediante el m:todo
de espectrofotómetro 2M?B8* nm 3 .
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6a grafica obtenida será de igual forma que la mostrada en la figura )
") CIN TICA DE ADSORCIÓN DE CU (II) CON EL EMPLEO DE ALGAS(COCHAYUYO).
'ara el estudio de la cin:tica del proceso de adsorción se preparó un litro de una
solución de 7** mg=l de Cu 2;;3 ajustando el p! a 8. 6a solución se colocara en un
agitador magn:tico a B** rpm y se agregara los pellets de alginato.
'ara determinar la variación de la concentración de Cu 2;;3 en el tiempo, se
extrajeron periódicamente 8 ml de la solución.
6a concentración de Cu 2;;3 se analizara por el m:todo espectrofotom:trico.
6os resultados se mostraran en la gráfica /.51 2concentraciones de iones Cu2;;3 vs
tiempo 3 , la relación obtenida se representara mediante la siguiente forma.
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7#3*'! N. . Cin:tica de la adsorción del Cu 2;;3.
) S + &!''$ !'! !& #&$/ '%!& + !+&$' # 2 ,$' % /$+$ +!23%*#' - A+&$' # 2 + C* (II) 2 @*2 # 2 + &* $2 2/'! # 2 #2# #! .
'ara obtener la isoterma de adsorción de Cu 2;;3 por el alga cochayuyo se
prepararan seis soluciones de Cu 2;;3 de 8** ml , cuyas concentraciones serán
1** mg=l, 7** mg=l, >** mg=l 4** mg=l y ** mg=l.
+l p! inicial de estas soluciones será 8. @e cada una de estas soluciones se
tomaron )** ml y se colocaron consecutivamente en 4 erlenmeyers, agregando
a cada uno de ellos los pellets de alginato de cochayuyo.
6os +rlenmeyer serán agitados por un agitador rotatorio durante un tiempode 1 horas < una ves concluido el tiempo se retiraran los erlenmeyers y
se medirán las respectivas concentraciones de las soluciones Cu2;;3 por el
m:todo espectrofotom:trico.
Se graficara la capacidad de adsorción en función dela concentración
6os resultados de mostraran en la gráfica /.57 .2capacidad de adsorción vs
distintos concentraciones final en equilibrio3
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6a grafica obtenida será de la siguiente forma
7#3*'! N. 6. ;soterma de adsorción del Cu 2;;3..
RESULTADOS
6.1PREPARACION DE BIOMASAS) ;)+: 00 g- ) * < /3/* +) * / +) )+)2g- +* *2 )5)m;5)* ) HC5 '0.1M( , / g3 )+ 65 .
U2 7) -) 56 * )+ * +) ;-* ) ) +) - )5 5g ; - +3 8 65-6 3- 6:2 , )+ * +) < ) *5* 2 * )5 5g )2 ;5 + ;) -6 / )+ +
-
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+3 7) )2 5 )+ 38 3- 2 ) 32 ;)-6* * ) 3) 2* +) ;3 * *2+)g36- ;-)+ * 32
m*562* ) 9*5 + 6 < 5g ;3)+ )2 *2 * *2 00 m5 32+*53 6:2 ) C C5= '0.1 M( *2 g6 6:2 *2+ 2 ) ;*- 32 ;)-6* *
)
-
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D)+;34+ ) )+ ) 6)m;* +) 5 -: / +) ;3+* +) - 23)7 m)2 ) )25 )+ 38 32 T[ ) 0 100 [C 3- 2 ) 32 6)m;* )
-
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4.1RESULTADOS DE LA PREPARACIÓN DE PELLETSDE ALGINATOS DE COCHAYUYO .
La = %"a&a ,#! A!$a "#*/!8 # r#!a/ 8 6:6 # "a&aJ /%+ a &%!+/ 8 a/+%&a ,# a!$ a9% ,# &%, % a 7K.P%&9#r %r"# 9#J #&9a "#*/!a /%!%/8 # + a @#r $a ,# 45"L ; 0 *% $%9#ar # + "a9ra* +# /% 9# >a + a &%!+/ 8,# CaC! %.6 M. ,# #&9a "a #ra %=9+ % !a B %"a&a
"% ! *a,aJ # a!$ a9% ,# /a!/ %J # %r"a ,# #!!#9&.C% @+ 9a"# 9# r# arar% &%!+/ % #& #&9< ,ar#& ,#C+SO .2H4O # 9#r a!%& ,# /% /# 9ra/ 8 ,# 651255 "$ L.
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7.1Ca! =ra/ 8 ,#! #& #/9r% %98"#9r% ; %=9# / 8,# !a /+r a a9r8 .
C*2 5 2 56 ) *2* )- 5 )>367 5)2 6 )2 -) 5*2 )2 - 6:2 ) 6*2)+ ' C3\\( )2 5 +*53 6:2 *2 5 9+*-9 2 6
>3) --*? )5 )+;) -*8* :m) -* +) *2+ -3/) 5 3-7 )569- 6:2, *2 )+) 2 +) ;-); - -*2 +*53 6*2)+ ) C3SO .
H=O )2 -* ) 32 - 2g* -)>3)-6 * ; - 5*+ )2+ /*+ ;5 26 *+ ,6 < + +*53 6*2)+ 83)-*2 - + *2 g* + ) +*53 6:2 )
NH 'OH(' ( 0. M ; - ;-)+)2 - 32 *5*- m + 83)- ) *2 )2 - 6*2)+ 2 6536 + ;-); - +.
+) ;)+: =. Q g- ) C3SO . H=O / +) 653/* 100 m5 *2 g3)+ 65 , )26)2 * 32 *2 )2 - 6:2 ) = Q 0 mg 5 , ) 5 3 5 +)
) - ?* 10 m5 ) 6 < +*53 6:2 / +) )2- +* 23)7 m)2 ) 100 m5
)26)2 * 32 *2 )2 - 6:2 = Q mg 5 . A - 74+ ) 5 +6g36)2 )-)5 6:2 +) ) )-m62* 3 2 * )- 5 *2 )2 - 6:2 ) 6*2)+ C3\\
-)5 6:2 )+ )>36*m) -6 = Q. mg ) C3SO . H=O @.mg ) C3\\
= Q mg ) C3SO . H=O% mg ) C3\\
%Z @ mg 5 C3\\
H 6)2 * 3+* ) 5 +6g36)2 ) -)5 6:2
C6V6 C4V4
S4 ) )-m62 - 3 2 * ) +*53 6:2 +) ) - )- ; - )2- + -5* 10 m5/ +K *9 )2)- 32 +*53 6:2 *2 *2 )2 - 6:2 ) =0 , 0, 1=0, 1 0 ,==0 mg 5 ) C3\\.
D6 < + +*53 6*2)+ 83)-*2 - + *2 +*53 6:2 ) NH 'OH(' ( 0. M '@ g* + ( ; - ;-)+)2 - *5*- m + 83)- ) ) 5 + *2 )2 - 6*2)+ 26536 + ;-); - + .
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S) ;-); -: +*53 6*2)+ *2 5 m6+m *2 )2 - 6:2 626 6 5 )6*2)+ C3\\
' Q mg 5 6*2)+ C3\\( , ) =00 m5 ) 7*53m)2 32 ))55 + .
S) ?3+ : 6+ 62 *+ PH )2 m3)+ - @. , @. , .= , . ., *2 5 /3 ) HC5 ' , 0.1 M( ) N OH ' , 0.1 M( .
S) m 2 37* 32 g6 6:2 *2+ 2 ) 3- 2 ) 32 6)m;* ) =
-
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S) g- ;H 7+ +*-96 * ; - )7 53 - )5 PH :; 6m* )9+*-9 2 6 .
T 95
PH a,&%r= ,%7. 1.=@. 1@.
.= =0.0=
. 1 .0
. .@1. =
-
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G- * =
@.= @. @. @. .= . . . .=0
10
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PH VS a,&%r= ,%
D*2 ) +) 5*g- *9+)-7 - >3) )5 PH 8 9 "% ,# 9ra=a@%
#& ,# .4 .
2.1C -9 /a ,# A,&%r/ 8 (/% /# 9ra/ 8 ,#% #& C+ # + / 8 ,#! 9 #" %) .
E5 7 5*- 626 6 5 ) 5*+ PH )+ ) @. ) * + 5 + m3)+ - + / )+ )+) ?3+ 6)2 * 32 +*53 6:2 ) )5 ;H ) N OH ' , 0.1M( , 7 5*- )2 )5 >3) +) 5*g- 5 m 6m ; 6 )
+*- 6:2 .
P - +3 )+ --*55* +) ; - ) ) *2 )2 - 6*2)+ 62K 6 5)+ )C3\\ *2* 6 + / )+;34+ ) 6)- * 6)m;* ' m62 ( +) *m -
10 m5 ) m3)+ - / +) m) 6- 5 9+*-9 2 6 ) )+ ) )2 )5)+;) -*8* :m) -* ; - *2* )- ) )+ 8*-m 5 *2 )2 - 6:2
) 6 < m3)+ - )2 )+) 6)m;* .
-
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L*+ 7 5*-)+ ) 5 + 9+*-9 2 6 + 68)-)2 )+ 6)m;*+ +) m3)+ - 2)2 5 95
H 6)2 * 3+* )5 m* )5* m )m 6 * *9 )26 * ) 5 3-7 ); -:2 ' A9+Z .1 10] 'C 3\\(\0.00 ( +) ) )-m62 )5 7 5*- )5 + *2 )2 - 6*2)+ ) 6*2)+ C3\\ , )2 5 95 +) m3)+ - 2
6
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P - )5 )+ --*55* ) 5 6+* )-m ) +*- 6:2 ) 5 2gm36- +); - 6: ) 6+ 62 + *2 )2 - 6*2)+ 626 6 5)+ *2* 6 + ) 6*2)+ C3\\ / +) )+;)-* < + >3) )+ + 55)g3)2 32 *2 )2 - 6:2 ))>36569-6* , m 2 )26)2 * *2+ 2 )+ 5*+ )m + ; - m) -*+ , )+
) 6-
• PH ) 5 +*53 6:2 CTS .=• L m + ) 5*+ 5g62 *+ ) * < /3/* CTS '10000 mg (.• VOLUMEN ) 5 +*53 6*2)+ g6 + *2+ 2 )+ '32 7)
) - K + 5 + m3)+ - + ; - m) 6- 5 + 9+*-9 2 6 6)- * 6)m;* , )+ + +) -)g-)+ 2 5 -) 6;6)2 ) ; - 2* 5 )- -
)5 7*53m)2 ) g6 6:2 (.
E5 6)m;* ) ) - 6:2 ) m3)+ - + +)-
10 , 10 , 10 , =0 , =0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 0 , 0 m62 )2 * 50 m62 .
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Estudio cinético e isotermas de adsorción de i,II- y &n,II- utilizandoiomasa del alga C/lorella sp. Inmovilizada. ED A 0I0IA S1 C2E& 3.
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• ROSA OLIVIA CAaI$ARES VILLANUEVADepartamento de Biotecnología y Bioingeniería. Centro de
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnicoacional. Ave. IP o. !"#$% San Pedro &acatenco. C. P. #'(##.)é*ico% D. +.