Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7463
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dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_MX
dc.contributor.authorEnrique Eduardo Salazar Calderónes_MX
dc.creatorRICARDO NAVARRO MENDOZAes_MX
dc.date.accessioned2022-11-29T03:36:40Z-
dc.date.available2022-11-29T03:36:40Z-
dc.date.issued2022-09-09-
dc.identifier.urihttp://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7463-
dc.description.abstractDadas las propiedades físicas y químicas que caracterizan a los metales preciosos, estos son ampliamente utilizados en contextos científicos e industriales, siendo el campo eléctrico y electrónico el que más demanda de estos recursos para la fabricación de equipos, los cuales son desechados al final de su vida útil, produciendo lo que se conoce como minas urbanas. El tratamiento de dichos desechos resulta atractivo al ser una fuente secundaria de metales preciosos con alto valor económico, lo que ha llevado al desarrollo de diversas técnicas de recuperación de metales que son cada vez más rentables y amigables con el ambiente como, por ejemplo, la microencapsulación de extractantes. Los líquidos iónicos como extractantes han sido objeto de estudio durante los últimos años dadas las propiedades únicas que estos poseen, tal es el caso del Cyphos IL 101 (cloruro de trihexiltetradecilfosfonio) que fue la base para la síntesis de microcápsulas (MC) fabricadas mediante gelificación inversa por la extrusión en soluciones de alginato de sodio de una emulsión de Cyphos lL 101, CaCl2 y carboximetilcelulosa (CMC). Además, en algunos casos, se agregó gelatina (G) o goma arábiga (GA), como emulsificantes para evaluar su efecto en la estabilidad de la emulsión y de las MC, así como en la capacidad y velocidad de extracción de Au(III) (en HCl 0.1 M). Se obtuvieron tres lotes de microcápsulas: uno solamente con carboximetilcelulosa sin otro emulsificante (MC CMC), otro con CMC y goma arábiga (MC CMC/GA) y otro más con CMC y gelatina (MC CMC/G). Se realizaron estudios de microscopía óptica, resistencia mecánica, tanto en medio ácido, como en disolución de Au(III), y estudios de extracción de Au(III) a las 4 h y a los 14 días de haberse fabricado. Esto con el fin de evaluar las propiedades y el desempeño de los diferentes materiales, en función del tiempo de fabricación. Los tres tipos de materiales sintetizados son mecánicamente estables y extraen eficientemente al Au(III) a velocidades similares, siendo un poco mayores para las MC CMC/GA. Las MC CMC poseen una mayor capacidad de sorción (110 mg g-1), en comparación a las MC CMC/GA (94 mg g-1) y MC CMC/G (92 mg g-1). Las propiedades extractivas de las MC no se vieron afectadas después de 14 días.es_MX
dc.language.isospaes_MX
dc.publisherUniversidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgradoes_MX
dc.relationhttps://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3787es_MX
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_MX
dc.sourceJóvenes en la Ciencia: XXII Verano de la Ciencia UG. Vol. 16 (2022)es_MX
dc.titleLíquidos iónicos encapsulados con biopolímeros para la recuperación de metales preciososes_MX
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_MX
dc.creator.idinfo:eu-repo/dai/mx/cvu/14218es_MX
dc.subject.ctiinfo:eu-repo/classification/cti/2es_MX
dc.subject.keywordsMicrocápsulases_MX
dc.subject.keywordsCyphos IL 101es_MX
dc.subject.keywordsGelificación inversaes_MX
dc.subject.keywordsMetales preciososes_MX
dc.subject.keywordsRecuperaciónes_MX
dc.subject.keywordsEmulsificanteses_MX
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_MX
dc.creator.twoLuz Kareli Miranda Navarretees_MX
dc.creator.threeSERGIO RAMIREZ LOPEZes_MX
dc.creator.fourLILIANA HERNANDEZ PERALESes_MX
dc.creator.fiveJESSICA MORALES AGUILARes_MX
dc.creator.idtwoinfo:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-6063-6807es_MX
dc.creator.idthreeinfo:eu-repo/dai/mx/cvu/357340es_MX
dc.contributor.idfourinfo:eu-repo/dai/mx/cvu/330039es_MX
Appears in Collections:Revista Jóvenes en la Ciencia

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