Recuperación de oro de soluciones acuosas por medio de cáscara de yuca (Manihot esculenta) modificada con ácido cítrico
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Objetivo: evaluar el desempeño de la cáscara de yuca modificada con ácido cítrico para la remoción de oro de soluciones sintéticas con concentraciones similares encontradas en las etapas finales de las plantas de producción de oro. Materiales y métodos: La cáscara de yuca se modificó con ácido cítrico haciendo reaccionar la cáscara seca y molida con una solución acuosa de ácido cítrico a 60°C y ácido sulfúrico como catalizador, y posterior finalización de la reacción a 150 °C. Se prepararon soluciones sintéticas disolviendo 0.5 g de oro en una solución de 8 ml de HNO3 0.1 M y, posteriormente, se completó el volumen para obtener una concentración de oro de 500 mg/l. Se analizó la influencia de variables tales como la concentración inicial de... Ver más
1794-1237
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2022-12-20
3907 pp. 1
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Revista EIA - 2022
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Recuperación de oro de soluciones acuosas por medio de cáscara de yuca (Manihot esculenta) modificada con ácido cítrico Gold recovery in aqueous medium by cassava peels (Manihot esculenta) modified with citric acid Objetivo: evaluar el desempeño de la cáscara de yuca modificada con ácido cítrico para la remoción de oro de soluciones sintéticas con concentraciones similares encontradas en las etapas finales de las plantas de producción de oro. Materiales y métodos: La cáscara de yuca se modificó con ácido cítrico haciendo reaccionar la cáscara seca y molida con una solución acuosa de ácido cítrico a 60°C y ácido sulfúrico como catalizador, y posterior finalización de la reacción a 150 °C. Se prepararon soluciones sintéticas disolviendo 0.5 g de oro en una solución de 8 ml de HNO3 0.1 M y, posteriormente, se completó el volumen para obtener una concentración de oro de 500 mg/l. Se analizó la influencia de variables tales como la concentración inicial de oro, temperatura y pH durante el proceso de remoción para determinar las condiciones óptimas del proceso de recuperación. Los ensayos se realizaron en erlenmeyers con un agitador orbital discontinuo. Los datos de equilibrio y cinético se ajustaron a varios modelos comúnmente usados en la literatura. Resultados: Los resultados de FTIR y de remoción de oro evidenciaron que la modificación de la cáscara de yuca fue exitosa. Los datos cinéticos y de equilibrio mostraron un buen ajuste a los modelos de pseudosegundo orden y de Langmuir, respectivamente. En general, la capacidad de adsorción mostró poca dependencia con la temperatura, pero sí una variación significativa con el pH. La energía de activación del proceso de adsorción se calculó como 157 + 14 kJ/mol. Se lograron valores de remoción de oro de hasta el 99.58% a una temperatura de 45 °C y pH de 10, siendo éstas las condiciones óptimas. Conclusiones: La cáscara de yuca modificada con ácido cítrico mostró un excelente comportamiento como adsorbente de oro en soluciones acuosas ácidas y básicas y porcentajes de remoción superiores a otras biomasas y a la cáscara de yuca sin modificar. Objective: to evaluate the performance of cassava peels modified with citric acid to recover the gold dissolved in synthetic solutions with concentrations similar to those found in the final processes of the gold production plants. Methodology: Cassava peels were modified with citric acid by reacting the dried and milled peels with an aqueous solution of citric acid at 60 °C and sulfuric acid as catalysts, and subsequent heating at 150 °C for completion of the reaction.  The synthetic solutions were preparing taking 0.5 g of metallic gold and dissolving it in a solution of 8 ml of HNO3 0.1 M; volume was completed until a solution of concentration in gold of 500 mg/L was reached. The influence of variables such as the initial gold concentration, temperature, and pH of the samples were analyzed in order to determine the optimum conditions in the recovery process. Experiments were carried out in Erlenmeyers in batch mode using an orbital shaker. The activation energy of the adsorption process was calculated as 157 + 14 kJ/mol. Gold removal values were found up to 99.58%, at a temperature of 45 ° C and pH of 10, these being optimal conditions. Results: FTIR and removal results revealed a successful modification of cassava peels. Kinetic and equilibrium data showed a good fitting to pseudo-second and Langmuir model, respectively. In general, adsorption capacity exhibited little dependency with temperature, but significant changes with pH. Gold removal values were found up to 99.58%, at a temperature of 45 ° C and pH of 10, these being optimal conditions. Conclusions: Cassava peel modified with citric acid showed and excellent performance as adsorbent of gold from aqueous acid and basic solutions with removal percentages higher than other biomasses and the unmodified cassava peels. Albis Arrieta, Alberto Ricardo De la pava Salcedo, Rosa Alejandra Gómez García, María Carolina Metal removal Adsorption capacity Gold mining Adsorbent Chemical modification Cassava peel Biomass Citric acid Kinetic study Thermodynamic study Remoción de metales Capacidad de adsorción Minería del oro Adsorbente Modificación química Cáscara de yuca Biomasa Ácido cítrico Estudio cinético Estudio termodinámico 20 39 Núm. 39 , Año 2023 : Tabla de contenido Revista EIA No. 39 Artículo de revista Journal article 2022-12-20 00:00:00 2022-12-20 00:00:00 2022-12-20 application/pdf Fondo Editorial EIA - Universidad EIA Revista EIA 1794-1237 2463-0950 https://revistas.eia.edu.co/index.php/reveia/article/view/1612 10.24050/reia.v20i39.1612 https://doi.org/10.24050/reia.v20i39.1612 eng https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 Revista EIA - 2022 Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0. 3907 pp. 1 20 Acosta Arguello, H. A.; Barraza Yance, C. A.; Albis Arrieta, A. R. (2017). Adsorption of chromium (VI) using cassava peel (Manihot esculenta) as biosorbent: A kinetic study. Ingeniería y Desarrollo, 35(1), pp. 58–76. https://doi.org/10.14482/inde.35.1.8943 Albis, A.; Martínez, J.; Severiche, M.; Garcia, J. (2016). Remoción de plomo de soluciones acuosas usando cáscara de yuca modificada con ácido cítrico. Avances Investigación En Ingeniería, 13(2). https://doi.org/10.18041/1794-4953/avances.2.254 Albis, A. R.; Cajar R, L.; Domínguez, M. I. (2015). Análisis cinético de la adsorción de Cr (VI) en soluciones acuosas a concentraciones de 10-20 mg/L con el uso de cáscara de yuca amarga (Manihot esculenta). Prospectiva, 13(2), pp. 64. https://doi.org/10.15665/rp.v13i2.488 Albis Arrieta, A. R.; Arzuza Orellano, S. A.; Mosquera PAlacio, A. M. (2019). Remoción de Mercurio (II) en solución acuosa usando residuo industrial de yuca (Manihot esculenta). Prospectiva, 17(2). https://doi.org/10.15665/rp.v17i2.1951 Albis Arrieta, A. R.; Martínez, J.; Santiago, P. (2017). Remoción de Zinc (II) de soluciones acuosas usando cáscara de yuca (Manihot esculenta): Experimentos en columna/Removal of zinc (II) from aqueous solutions using cassava peel (Manihot esculenta): column experiments. Prospectiva, 15(1), pp.16–28. https://doi.org/10.15665/rp.v15i1.773 Albis Arrieta, A. R.; Ortiz Toro, J. D.; Martínez De la Rosa, J. E. (2017). Remoción de cromo hexavalente de soluciones acuosas usando cáscara de yuca (Manihot esculenta): Experimentos en columna. INGE CUC, 13(1), pp. 42–52. https://doi.org/10.17981/ingecuc.13.1.2017.04 Araújo, C. S. T.; Almeida, I. L. S.; Rezende, H. C.; Marcionilio, S.; Léon, J. J. L.; de Matos, T. N. (2018). Elucidation of mechanism involved in adsorption of Pb(II) onto lobeira fruit (Solanum lycocarpum) using Langmuir, Freundlich and Temkin isotherms. Microchemical Journal, 137, pp. 348–354. https://doi.org/10.1016/j.microc.2017.11.009 Bustos, M.; Ibarra, H.; Dussán, J. (2018). The Golden Activity of Lysinibacillus sphaericus: New Insights on Gold Accumulation and Possible Nanoparticles Biosynthesis. Materials, 11(9), pp. 1587. https://doi.org/10.3390/ma11091587 Choudhary, B. C.; Paul, D.; Borse, A. U.; Garole, D. J. (2018). Surface functionalized biomass for adsorption and recovery of gold from electronic scrap and refinery wastewater. Separation and Purification Technology, 195, pp. 260–270. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2017.12.024 Cristiano, E.; Hu, Y.-J.; Siegfried, M.; Kaplan, D.; Nitsche, H. (2011). A Comparison of Point of Zero Charge Measurement Methodology. Clays and Clay Minerals, 59(2), pp. 107–115. https://doi.org/10.1346/CCMN.2011.0590201 Das, N. (2010). Recovery of precious metals through biosorption — A review. Hydrometallurgy, 103(1–4), 180–189. https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2010.03.016 do Nascimento, J. M.; Cruz, N. D.; de Oliveira, G. R.; Sá, W. S.; de Oliveira, J. D.; Ribeiro, P. R. S.; Leite, S. G. F. (2021). Evaluation of the kinetics of gold biosorption processes and consequent biogenic synthesis of AuNPs mediated by the fungus Trichoderma harzianum. Environmental Technology & Innovation, 21, pp. 101238. https://doi.org/10.1016/j.eti.2020.101238 Fonseca, J.; Albis, A.; Montenegro, A. R. (2018). Evaluation of zinc adsorption using cassava peels (Manihot esculenta) modified with citric acid. Contemporary Engineering Sciences, 11(72), pp. 3575–3585. https://doi.org/10.12988/ces.2018.87364 Garside, M. (2021). Leading gold exporting countries worldwide in 2020 [Online]. Available on: https://www.statista.com/statistics/298446/gold-exports-of-major-countries/#statisticcontainer. Girado, L.; Moreno, J. C. (2006). Relación entre la entalpía de inmersión de un carbón activado en soluciones acuosas de Pb2+ y los parámetros de adsorción. Revista Colombiana de Química, 35(1), pp. 41–49. Jorgetto, A. O.; Silva, R. I. V.; Saeki, M. J.; Barbosa, R. C.; Martines, M. A. U.; Jorge, S. M. A.; Silva, A. C. P.; Schneider, J. F.; Castro, G. R. (2014). Cassava root husks powder as green adsorbent for the removal of Cu(II) from natural river water. Applied Surface Science, 288, pp. 356–362. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2013.10.032 Leal Esper, Y. E. (2019). Minería ilegal, conflicto armado y vulneración al medio ambiente. Revista Infometric@ -Serie Ciencias Sociales y Humana, 2(1), pp. 21–43. Lodeiro, P.; Sillanpää, M. (2013). Gold reduction in batch and column experiments using silica gel derivates and seaweed biomass. Chemical Engineering Journal, 230, pp. 372–379. https://doi.org/10.1016/j.cej.2013.06.105 Martínez Bautista, I. (2008). Adsorción y formación de nanoparticulas de oro y plata en microorganismos aislados de residuos mineros, tesis (maestría en ciencias en desarrollo sostenible), México, Tecnológico de Monterrey. http://hdl.handle.net/11285/628534 Ortiz-Riomalo, J. F.; Rettberg, A. (2018). Minería de oro, conflicto y criminalidad en los albores del siglo en Colombia: Perspectivas para el posconflicto colombiano. Colombia Internacional, 93, 17–63. https://doi.org/10.7440/colombiaint93.2018.02 Petrov, N.; Budinova, T.; Razvigorova, M.; Ekinci, E.; Yardim, F.; Minkova, V. (2000). Preparation and characterization of carbon adsorbents from furfural. Carbon, 38(15), pp. 2069–2075. https://doi.org/10.1016/S0008-6223(00)00063-4 Salminen, J.; Blomberg, P.; Mäkinen, J.; Räsänen, L. (2015). Environmental aspects of metals removal from waters and gold recovery. AIChE Journal, 61(9), pp. 2739–2748. https://doi.org/10.1002/aic.14917 Simate, G. S.; Ndlovu, S.; Seepe, L. (2015). Removal of heavy metals using cassava peel waste biomass in a multi-stage countercurrent batch operation. Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 115(12), pp. 1137–1141. https://doi.org/10.17159/2411-9717/2015/v115n12a1 Syed, S. (2012). Recovery of gold from secondary sources—A review. Hydrometallurgy, 115–116, pp. 30–51. https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2011.12.012 Tien, C.; Ramarao, B. (2017). On the significance and utility of the Lagergren model and the pseudo second-order model of batch adsorption. Separation Science and Technology, 52(6), pp. 975–986. https://doi.org/10.1080/01496395.2016.1274327 Tran, H. N.; You, S.-J.; Hosseini-Bandegharaei, A.; Chao, H.-P. (2017). Mistakes and inconsistencies regarding adsorption of contaminants from aqueous solutions: A critical review. Water Research, 120, pp. 88–116. https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.04.014 Vargas, C.; Navarro, P.; Araya, E.; Pavez, F.; Alguacil, F. J. (2006). Recuperación de oro a partir de disoluciones de amoniaco y tiosulfato utilizando carbón activado. Revista de Metalurgia, 42(3), pp. 222–233. http://revistademetalurgia.revistas.csic.es/index.php/revistademetalurgia/article/view/22 Wu, F.-C.; Tseng, R.-L.; Huang, S.-C.; Juang, R.-S. (2009). Characteristics of pseudo-second-order kinetic model for liquid-phase adsorption: A mini-review. Chemical Engineering Journal, 151(1–3), pp. 1–9. https://doi.org/10.1016/j.cej.2009.02.024 Zhou, Y.; Zhu, N.; Kang, N.; Cao, Y.; Shi, C.; Wu, P.; Dang, Z.; Zhang, X.; Qin, B. (2017). Layer-by-layer assembly surface modified microbial biomass for enhancing biorecovery of secondary gold. Waste Management, 60, pp. 552–560. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2016.12.015 https://revistas.eia.edu.co/index.php/reveia/article/download/1612/1497 info:eu-repo/semantics/article http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 http://purl.org/redcol/resource_type/ART info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Text Publication |
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Recuperación de oro de soluciones acuosas por medio de cáscara de yuca (Manihot esculenta) modificada con ácido cítrico Albis Arrieta, Alberto Ricardo De la pava Salcedo, Rosa Alejandra Gómez García, María Carolina Metal removal Adsorption capacity Gold mining Adsorbent Chemical modification Cassava peel Biomass Citric acid Kinetic study Thermodynamic study Remoción de metales Capacidad de adsorción Minería del oro Adsorbente Modificación química Cáscara de yuca Biomasa Ácido cítrico Estudio cinético Estudio termodinámico |
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Objetivo: evaluar el desempeño de la cáscara de yuca modificada con ácido cítrico para la remoción de oro de soluciones sintéticas con concentraciones similares encontradas en las etapas finales de las plantas de producción de oro.
Materiales y métodos: La cáscara de yuca se modificó con ácido cítrico haciendo reaccionar la cáscara seca y molida con una solución acuosa de ácido cítrico a 60°C y ácido sulfúrico como catalizador, y posterior finalización de la reacción a 150 °C. Se prepararon soluciones sintéticas disolviendo 0.5 g de oro en una solución de 8 ml de HNO3 0.1 M y, posteriormente, se completó el volumen para obtener una concentración de oro de 500 mg/l. Se analizó la influencia de variables tales como la concentración inicial de oro, temperatura y pH durante el proceso de remoción para determinar las condiciones óptimas del proceso de recuperación. Los ensayos se realizaron en erlenmeyers con un agitador orbital discontinuo. Los datos de equilibrio y cinético se ajustaron a varios modelos comúnmente usados en la literatura.
Resultados: Los resultados de FTIR y de remoción de oro evidenciaron que la modificación de la cáscara de yuca fue exitosa. Los datos cinéticos y de equilibrio mostraron un buen ajuste a los modelos de pseudosegundo orden y de Langmuir, respectivamente. En general, la capacidad de adsorción mostró poca dependencia con la temperatura, pero sí una variación significativa con el pH. La energía de activación del proceso de adsorción se calculó como 157 + 14 kJ/mol. Se lograron valores de remoción de oro de hasta el 99.58% a una temperatura de 45 °C y pH de 10, siendo éstas las condiciones óptimas.
Conclusiones: La cáscara de yuca modificada con ácido cítrico mostró un excelente comportamiento como adsorbente de oro en soluciones acuosas ácidas y básicas y porcentajes de remoción superiores a otras biomasas y a la cáscara de yuca sin modificar.
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Objective: to evaluate the performance of cassava peels modified with citric acid to recover the gold dissolved in synthetic solutions with concentrations similar to those found in the final processes of the gold production plants.
Methodology: Cassava peels were modified with citric acid by reacting the dried and milled peels with an aqueous solution of citric acid at 60 °C and sulfuric acid as catalysts, and subsequent heating at 150 °C for completion of the reaction.  The synthetic solutions were preparing taking 0.5 g of metallic gold and dissolving it in a solution of 8 ml of HNO3 0.1 M; volume was completed until a solution of concentration in gold of 500 mg/L was reached. The influence of variables such as the initial gold concentration, temperature, and pH of the samples were analyzed in order to determine the optimum conditions in the recovery process. Experiments were carried out in Erlenmeyers in batch mode using an orbital shaker. The activation energy of the adsorption process was calculated as 157 + 14 kJ/mol. Gold removal values were found up to 99.58%, at a temperature of 45 ° C and pH of 10, these being optimal conditions.
Results: FTIR and removal results revealed a successful modification of cassava peels. Kinetic and equilibrium data showed a good fitting to pseudo-second and Langmuir model, respectively. In general, adsorption capacity exhibited little dependency with temperature, but significant changes with pH. Gold removal values were found up to 99.58%, at a temperature of 45 ° C and pH of 10, these being optimal conditions.
Conclusions: Cassava peel modified with citric acid showed and excellent performance as adsorbent of gold from aqueous acid and basic solutions with removal percentages higher than other biomasses and the unmodified cassava peels.
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Acosta Arguello, H. A.; Barraza Yance, C. A.; Albis Arrieta, A. R. (2017). Adsorption of chromium (VI) using cassava peel (Manihot esculenta) as biosorbent: A kinetic study. Ingeniería y Desarrollo, 35(1), pp. 58–76. https://doi.org/10.14482/inde.35.1.8943 Albis, A.; Martínez, J.; Severiche, M.; Garcia, J. (2016). Remoción de plomo de soluciones acuosas usando cáscara de yuca modificada con ácido cítrico. Avances Investigación En Ingeniería, 13(2). https://doi.org/10.18041/1794-4953/avances.2.254 Albis, A. R.; Cajar R, L.; Domínguez, M. I. (2015). Análisis cinético de la adsorción de Cr (VI) en soluciones acuosas a concentraciones de 10-20 mg/L con el uso de cáscara de yuca amarga (Manihot esculenta). Prospectiva, 13(2), pp. 64. https://doi.org/10.15665/rp.v13i2.488 Albis Arrieta, A. R.; Arzuza Orellano, S. A.; Mosquera PAlacio, A. M. (2019). Remoción de Mercurio (II) en solución acuosa usando residuo industrial de yuca (Manihot esculenta). Prospectiva, 17(2). https://doi.org/10.15665/rp.v17i2.1951 Albis Arrieta, A. R.; Martínez, J.; Santiago, P. (2017). Remoción de Zinc (II) de soluciones acuosas usando cáscara de yuca (Manihot esculenta): Experimentos en columna/Removal of zinc (II) from aqueous solutions using cassava peel (Manihot esculenta): column experiments. Prospectiva, 15(1), pp.16–28. https://doi.org/10.15665/rp.v15i1.773 Albis Arrieta, A. R.; Ortiz Toro, J. D.; Martínez De la Rosa, J. E. (2017). Remoción de cromo hexavalente de soluciones acuosas usando cáscara de yuca (Manihot esculenta): Experimentos en columna. INGE CUC, 13(1), pp. 42–52. https://doi.org/10.17981/ingecuc.13.1.2017.04 Araújo, C. S. T.; Almeida, I. L. S.; Rezende, H. C.; Marcionilio, S.; Léon, J. J. L.; de Matos, T. N. (2018). Elucidation of mechanism involved in adsorption of Pb(II) onto lobeira fruit (Solanum lycocarpum) using Langmuir, Freundlich and Temkin isotherms. Microchemical Journal, 137, pp. 348–354. https://doi.org/10.1016/j.microc.2017.11.009 Bustos, M.; Ibarra, H.; Dussán, J. (2018). The Golden Activity of Lysinibacillus sphaericus: New Insights on Gold Accumulation and Possible Nanoparticles Biosynthesis. Materials, 11(9), pp. 1587. https://doi.org/10.3390/ma11091587 Choudhary, B. C.; Paul, D.; Borse, A. U.; Garole, D. J. (2018). Surface functionalized biomass for adsorption and recovery of gold from electronic scrap and refinery wastewater. Separation and Purification Technology, 195, pp. 260–270. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2017.12.024 Cristiano, E.; Hu, Y.-J.; Siegfried, M.; Kaplan, D.; Nitsche, H. (2011). A Comparison of Point of Zero Charge Measurement Methodology. Clays and Clay Minerals, 59(2), pp. 107–115. https://doi.org/10.1346/CCMN.2011.0590201 Das, N. (2010). Recovery of precious metals through biosorption — A review. Hydrometallurgy, 103(1–4), 180–189. https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2010.03.016 do Nascimento, J. M.; Cruz, N. D.; de Oliveira, G. R.; Sá, W. S.; de Oliveira, J. D.; Ribeiro, P. R. S.; Leite, S. G. F. (2021). Evaluation of the kinetics of gold biosorption processes and consequent biogenic synthesis of AuNPs mediated by the fungus Trichoderma harzianum. Environmental Technology & Innovation, 21, pp. 101238. https://doi.org/10.1016/j.eti.2020.101238 Fonseca, J.; Albis, A.; Montenegro, A. R. (2018). Evaluation of zinc adsorption using cassava peels (Manihot esculenta) modified with citric acid. Contemporary Engineering Sciences, 11(72), pp. 3575–3585. https://doi.org/10.12988/ces.2018.87364 Garside, M. (2021). Leading gold exporting countries worldwide in 2020 [Online]. Available on: https://www.statista.com/statistics/298446/gold-exports-of-major-countries/#statisticcontainer. Girado, L.; Moreno, J. C. (2006). Relación entre la entalpía de inmersión de un carbón activado en soluciones acuosas de Pb2+ y los parámetros de adsorción. Revista Colombiana de Química, 35(1), pp. 41–49. Jorgetto, A. O.; Silva, R. I. V.; Saeki, M. J.; Barbosa, R. C.; Martines, M. A. U.; Jorge, S. M. A.; Silva, A. C. P.; Schneider, J. F.; Castro, G. R. (2014). Cassava root husks powder as green adsorbent for the removal of Cu(II) from natural river water. Applied Surface Science, 288, pp. 356–362. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2013.10.032 Leal Esper, Y. E. (2019). Minería ilegal, conflicto armado y vulneración al medio ambiente. Revista Infometric@ -Serie Ciencias Sociales y Humana, 2(1), pp. 21–43. Lodeiro, P.; Sillanpää, M. (2013). Gold reduction in batch and column experiments using silica gel derivates and seaweed biomass. Chemical Engineering Journal, 230, pp. 372–379. https://doi.org/10.1016/j.cej.2013.06.105 Martínez Bautista, I. (2008). Adsorción y formación de nanoparticulas de oro y plata en microorganismos aislados de residuos mineros, tesis (maestría en ciencias en desarrollo sostenible), México, Tecnológico de Monterrey. http://hdl.handle.net/11285/628534 Ortiz-Riomalo, J. F.; Rettberg, A. (2018). Minería de oro, conflicto y criminalidad en los albores del siglo en Colombia: Perspectivas para el posconflicto colombiano. Colombia Internacional, 93, 17–63. https://doi.org/10.7440/colombiaint93.2018.02 Petrov, N.; Budinova, T.; Razvigorova, M.; Ekinci, E.; Yardim, F.; Minkova, V. (2000). Preparation and characterization of carbon adsorbents from furfural. Carbon, 38(15), pp. 2069–2075. https://doi.org/10.1016/S0008-6223(00)00063-4 Salminen, J.; Blomberg, P.; Mäkinen, J.; Räsänen, L. (2015). Environmental aspects of metals removal from waters and gold recovery. AIChE Journal, 61(9), pp. 2739–2748. https://doi.org/10.1002/aic.14917 Simate, G. S.; Ndlovu, S.; Seepe, L. (2015). Removal of heavy metals using cassava peel waste biomass in a multi-stage countercurrent batch operation. Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 115(12), pp. 1137–1141. https://doi.org/10.17159/2411-9717/2015/v115n12a1 Syed, S. (2012). Recovery of gold from secondary sources—A review. Hydrometallurgy, 115–116, pp. 30–51. https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2011.12.012 Tien, C.; Ramarao, B. (2017). On the significance and utility of the Lagergren model and the pseudo second-order model of batch adsorption. Separation Science and Technology, 52(6), pp. 975–986. https://doi.org/10.1080/01496395.2016.1274327 Tran, H. N.; You, S.-J.; Hosseini-Bandegharaei, A.; Chao, H.-P. (2017). Mistakes and inconsistencies regarding adsorption of contaminants from aqueous solutions: A critical review. Water Research, 120, pp. 88–116. https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.04.014 Vargas, C.; Navarro, P.; Araya, E.; Pavez, F.; Alguacil, F. J. (2006). Recuperación de oro a partir de disoluciones de amoniaco y tiosulfato utilizando carbón activado. Revista de Metalurgia, 42(3), pp. 222–233. http://revistademetalurgia.revistas.csic.es/index.php/revistademetalurgia/article/view/22 Wu, F.-C.; Tseng, R.-L.; Huang, S.-C.; Juang, R.-S. (2009). Characteristics of pseudo-second-order kinetic model for liquid-phase adsorption: A mini-review. Chemical Engineering Journal, 151(1–3), pp. 1–9. https://doi.org/10.1016/j.cej.2009.02.024 Zhou, Y.; Zhu, N.; Kang, N.; Cao, Y.; Shi, C.; Wu, P.; Dang, Z.; Zhang, X.; Qin, B. (2017). Layer-by-layer assembly surface modified microbial biomass for enhancing biorecovery of secondary gold. Waste Management, 60, pp. 552–560. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2016.12.015 |
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