Fotodegradación de compuestos orgónicos volótiles utilizando dióxido de titanio (TiO2) como catalizador
DOI:
https://doi.org/10.23857/dc.v6i4.1448Palabras clave:
fotodegradación, compuestos orgánicos, fotocatalizadorResumen
Este estudio tuvo como objetivo analizar la fotodegradación de compuestos orgónicos volótiles utilizando dióxido de titanio (TiO2) como catalizador. Para lograr este propósito se llevó a cabo una revisión documental-bibliogrófica de fuentes primarias relacionadas con la temótica. La metodología se enmarcó en el anólisis de contenido. Para la selección de los materiales se asumieron criterios de confiabilidad y rigor científico, tomando en cuenta las publicaciones que datan del 2015 al 2020, aunque fueron tomados en cuenta de años anteriores por sus aportes. La recopilación de datos se hizo a través de la bíºsqueda avanzada a través de descriptores clave. La población total estuvo constituida por 15 fuentes bibliogróficas. La muestra se seleccionó mediante el muestreo intencional, quedando conformada por seis (06) documentos. Los resultados de algunos trabajos consultados indican que la degradación de compuestos orgónicos como el Aroclor con TiO2 irradiado oscilo entre 98,36% y 58,92%, luego de 240 minutos de foto-oxidación. En la degradación de ócido dicloroacético (DCA) con TiO2-P25, la concentración inicial del sustrato y la carga de catalizador afectan favorablemente el proceso. Se obtuvieron conversiones entre 60% y 90% confirmando la efectividad del tratamiento. Los materiales compuestos de Bi2O3/TiO2 mostraron mayor estabilidad térmica y una mayor absorción en el rango visible que el TiO2 puro. Se concluye que; el óxido de titanio (TiO2), debido a sus propiedades fotoconductoras y fotocatalíticas que lo convierten en uno de los óxidos de mayor impacto en la degradación de compuestos orgónicos volótiles (COV’s).
Citas
Almeida, G., Fernández, L., Castro, R., Villacis, W., & Espinoza, P. (2019). Degradación fotocatalítica de Aroclor 1254 utilizando dióxido de titanio irradiado con haz de electrones acelerados. Infoanalítica 7 (2) , 11-124.
Arce, A., Machuca, F., & Mueses, M. (2019). Degradación Fotocatalítica Solar Heterogí©nea de ácido Dicloroací©tico en un Reactor Placa Plana a Escala Piloto. Información Tecnológica. Vol. 30(1), 33-40. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642019000100033, pp. 33-40.
Cámara, R. (2012). Inmovilización de TiO2 sobre polímeros transparentes en el UV-A para la eliminación fotocatalítica de tricloroetileno en el aire. . Universidad Polití©cnica de Madrid. Tesis Doctoral, 182.
Carbajo, J., & Otros. (2016). Study of application of titania catalysts on solar photocatalysis:Influence of type of pollutants and water matrices. Chem. Eng. J, 291. doi:10.1016/j.cej.2016.01.092,, pp. 64-73.
Cruz, B., Díaz, L., Cortí©s, D., & Míºzquiz, E. (2017). Catalizadores de TiO2 utilizados en procesos Claus: Causas de desactivación y actividad catalítica . Revista Mexicana de Ingeniería Química. Vol. 16, níºm. 1. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62049878022, pp. 229-236.
Fernández, C. (2015). Actividad de Fotocatalizadores basados en TIO2 y su aplicación en la eliminación de Fenoles y pesticidas presentes en las aguas. Universidad de las Palmas de gran Canarias. Tesis Doctoral, 346.
Herrmann , J. (2005). Heterogeneous photocatalysis: state of the art and present applications. Topics in Catalysis, 34 (1), pp. 1-16.
Jalvo, B. (2017). Eficacia Antimicrobiana y de Auto-limpieza de Superficies Funcionalizadas con Nanoparticulas Fotocataliticas de Dióxido de Titanio (TiO2). Universidad de Alcalá. España.
Jimí©nez, J. (2011). Estudio de fotocatalizadores preparados por el mí©todo sol-gel en la destrucción de pesticidas con luz solar. . Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. UJAT, Mí©xico. Tesis., 180.
López, A., Almanza, O., Acosta, M., & Suárez, A. (2016). Degradación Fotocatalítica de Contaminantes Orgánicos Presentes en Agua Residual de la Industria Litográfica mediante Oxido de Bismuto(III)/Oxido de Titanio (Bi2O3/TiO2). Información Tecnológica. Vol. 27(1), doi: 10.4067/S0718-07642016000100016, 147-158.
Muñoz, Y., & Palomino, S. (2019). Influencia de la concentración de TiO2 y tiempo de tratamiento en la degradación de las aguas residuales de camal por fotocatálisis heterogí©nea. Universidad Nacional del Centro del Períº (UNCP). Tesis de fin de grado, 111.
Romero, D. (2013). Desarrollo de Fotocatalizadores TiO2 Dopados con Tierras Raras y su Aplicación en la Oxidación de α-Metiltestosterona. Centro de Investigación en Materiales Avanzados. S.C. Chihuahua,Mí©xico. Tesis Doctoral, 123.
Sánchez, C., & Otros. (2007). Caracterización y modelación molecular de la fotodegradación catalítica con TiO2 del Clorobenceno. Polití©cnica No. 5, pp. 61 - 75.
Sillanpí¤í¤, M., Ncibi , M., & Matilainen, A. (2018). Advanced oxidation processes for the removal of natural organic matter from drinking water sources : A comprehensive review. Journal of Environmental Management, 208, doi:10.1016/j.jenvman.2017.12.009,.
Solis , C. (2019). Degradación fotocatalítica de un compuesto orgánico volátil en un reactor anular con una película de TiO2 dopado con Eu2O3. Universidad Veracruzana. Mí©xico. https://www.uv.mx/pozarica/uv-ca-464/csm2019/, 223.
Valero, M. (2018). Desarrollo de nuevos fotocatalizadores de dióxido de titanio para la fotodegradación de contaminantes en aguas utilizadas para el tratamiento postcosecha de frutas. Universidad Polití©cnica de Valencia. España. Trabajo de fin de Grado., 141
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