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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

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Revista EIA - 2022

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spelling 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
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Núm. 39 , Año 2023 : Tabla de contenido Revista EIA No. 39
Artículo de revista
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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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description 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.
description_eng 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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references_eng 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
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