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| dc.contributor.author | Valdivieso Villegas, Joel Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T15:05:56Z | |
| dc.date.available | 2026-06-11T15:05:56Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-25 | |
| dc.identifier.govdoc | INANO .16933 2026 | |
| dc.identifier.other | ATD1729 | |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7776 | |
| dc.description | En la última década, la preocupación global por la elevada concentración de arsénico (As) y mercurio (Hg) en acuíferos ha intensificado la búsqueda de soluciones eficientes para su mitigación. Dada la gravedad de los riesgos para la salud, es imperativo promover el desarrollo sostenible de alternativas tecnológicas que superen las limitaciones de los métodos de tratamiento convencionales. La nanotecnología, a través del diseño y síntesis de nanoestructuras, ofrece un potencial considerable para la resolución de problemas ambientales complejos. Específicamente, los óxidos de hierro, como MnFe2O4, han demostrado ser agentes eficaces y económicos para la adsorción de metales pesados en soluciones acuosas. El objetivo principal de este estudio es identificar la eficacia de nanopartículas magnéticas que se utilizan de manera eficaz en el proceso de adsorción de metales pesados. Se estudió la adsorción de As (III), As (V), Hg (II) en nanopartículas (NPs) de ferrita de manganeso (MnFe2O4). Las NPs de ferrita se sintetizaron mediante coprecipitación y se caracterizaron mediante microscopía electrónica de Barrido (MEB), difracción de rayos X en polvo (DRX), magnetómetro de muestra vibrante (VSM), Dispersión de Luz Dinámica (DLS), Potencial Z (PZ), Area superficial especifica (BET). Se estudió la adsorción de arsénico en estos nanomateriales en función de la concentración inicial de arsénico y mercurio, el tiempo de contacto. Se aplicaron los modelos de isotermas de Langmuir y Freundlich para ajustar los datos de adsorción, y las capacidades máximas de adsorción de arsenito (As III) y arsenato (As V), así como mercurio (Hg II) sobre MnFe2O4 fueron de 128, 22, 44 mg g-1 respectivamente. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | EscSupApan-BD-UAEH | es_ES |
| dc.subject | Arsénico | es_ES |
| dc.subject | Mercurio | es_ES |
| dc.subject | Contaminación | es_ES |
| dc.subject | Agua | es_ES |
| dc.subject | Adsorción | es_ES |
| dc.subject | Nanotecnología. | es_ES |
| dc.title | Evaluación de MnFe2O4 en la remoción de arsénico y mercurio de aguas sintéticas: caracterización fisicoquímica y análisis de eficacia. | es_ES |
| dc.title.alternative | Nanotecnología. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |