Influencia de los Parámetros de Pirólisis Usando Microondas hacia las Propiedades Estructurales del Intermedio ZnO/CNS y Aplicación del Producto Final ZnCrO/CNS para la Degradación Oscura de Pesticidas en Suelo Arrozal Húmedo
Autores: Setianingsih, Tutik; Purwonugroho, Danar; Prananto, Yuniar Ponco
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
Influencia de los Parámetros de Pirólisis Usando Microondas hacia las Propiedades Estructurales del Intermedio ZnO/CNS y Aplicación del Producto Final ZnCrO/CNS para la Degradación Oscura de Pesticidas en Suelo Arrozal Húmedo
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Química
Palabras clave
Pesticida
ZnCro/cns
Ho
Fertilizante líquido
Pirólisis
Degradación
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 17
Citaciones: Sin citaciones
El pesticida es un problema de contaminación en la agricultura. El uso de ZnCrO/CNS y HO como aditivo en fertilizantes líquidos tiene potencial para la degradación catalítica de pesticidas. Se necesita una condición de coloide para facilitar la pulverización. Se utilizaron cáscaras de arroz y aserrín como precursor de carbono y ZnCl como activador. Las mezclas de biomasa-ZnCl se pirolizaron utilizando microondas (400-800 W, 50 min). Los productos se dispersaron en agua mediante mezcla y luego se evaporaron para obtener ZnO/CNS. Los compuestos se reaccionaron con KOH, CrCl·6HO, más ZnCl y un poco de agua mediante microondas (600 W, 5 min). El ZnCrO/CNS y HO se utilizaron para la degradación de carbamato de butilfenilmetilo (BPMC) en suelo de arroz desactivado húmedo. Se midió el TOC utilizando un medidor de TOC. Los espectros FTIR de los compuestos ZnO/CNS indicaron la carbonización completa, excepto a 800 W sin ZnCl. Los difractogramas de rayos X de los compuestos confirmaron la estructura ZnO/CNS. Las imágenes SEM mostraron formas de partículas irregulares al usar ambas biomasas. La estructura ZnCrO/CNS fue confirmada por XRD como el producto final con un tamaño de cristalito de 74.99 nm. El aserrín produjo coloides de CNS y compuestos ZnO/CNS más estables que las cáscaras de arroz. La pirolisis sin ZnCl formó un coloide más estable que con ZnCl. El ZnCrO/CNS de aserrín dio una mejor degradación catalítica oscura de BPMC que el de cáscaras de arroz, es decir, 2.5 y 1.6 veces mayor para la pirolisis a 400 y 800 W, respectivamente.
Descripción
El pesticida es un problema de contaminación en la agricultura. El uso de ZnCrO/CNS y HO como aditivo en fertilizantes líquidos tiene potencial para la degradación catalítica de pesticidas. Se necesita una condición de coloide para facilitar la pulverización. Se utilizaron cáscaras de arroz y aserrín como precursor de carbono y ZnCl como activador. Las mezclas de biomasa-ZnCl se pirolizaron utilizando microondas (400-800 W, 50 min). Los productos se dispersaron en agua mediante mezcla y luego se evaporaron para obtener ZnO/CNS. Los compuestos se reaccionaron con KOH, CrCl·6HO, más ZnCl y un poco de agua mediante microondas (600 W, 5 min). El ZnCrO/CNS y HO se utilizaron para la degradación de carbamato de butilfenilmetilo (BPMC) en suelo de arroz desactivado húmedo. Se midió el TOC utilizando un medidor de TOC. Los espectros FTIR de los compuestos ZnO/CNS indicaron la carbonización completa, excepto a 800 W sin ZnCl. Los difractogramas de rayos X de los compuestos confirmaron la estructura ZnO/CNS. Las imágenes SEM mostraron formas de partículas irregulares al usar ambas biomasas. La estructura ZnCrO/CNS fue confirmada por XRD como el producto final con un tamaño de cristalito de 74.99 nm. El aserrín produjo coloides de CNS y compuestos ZnO/CNS más estables que las cáscaras de arroz. La pirolisis sin ZnCl formó un coloide más estable que con ZnCl. El ZnCrO/CNS de aserrín dio una mejor degradación catalítica oscura de BPMC que el de cáscaras de arroz, es decir, 2.5 y 1.6 veces mayor para la pirolisis a 400 y 800 W, respectivamente.