Síntesis de micro y nanopartículas a partir de efluentes del decapado de la industria de galvanizado por inmersión en caliente

Alejandro Ramírez-Marín, Juan Diego Torres-de-la-Ossa, Manuel Felipe Torres-Perdomo, María José Vásquez-Canabal, L. Ocampo-Carmona
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Abstract

El proceso de galvanizado en caliente es una de las técnicas de protección contra la corrosión del acero más utilizadas y consiste en la inmersión del acero en un baño de zinc fundido. Este proceso consta de varias etapas y cada una de ellas produce residuos sólidos o efluentes con contenido metálico, que deben ser tratados antes de ser dispuestos en los vertedores y alcantarillado público. Estos residuos son alrededor de 1 000 000 t/año a nivel mundial. La eliminación segura de éstos es de gran importancia para la protección del medio ambiente. La etapa más crítica de este proceso es el decapado, que genera efluentes muy complejos de tratar debido al carácter ácido y contenido metálico, pero son de interés para la obtención de materiales de valor agregado. En este artículo se obtienen micro y nanopartículas de hierro y zinc a partir de efluentes de decapado de la industria del galvanizado en caliente, utilizando cuatro rutas diferentes de síntesis química (co-precipitación y sol-gel), obteniéndose partículas con diferentes tamaños, morfologías y estructuras cristalinas.
从热镀锌工业酸洗废水中合成微纳米颗粒
热镀锌工艺是最常用的钢防腐技术之一,它包括将钢浸泡在熔融锌浴中。这一过程包括几个阶段,每个阶段都会产生含金属的固体废物或废水,在排入垃圾填埋场和公共下水道之前必须进行处理。在全球范围内,这些废物每年约为100万吨。这些物质的安全处置对环境保护具有重要意义。这一过程中最关键的阶段是酸洗,由于酸洗的酸性和金属含量,产生的废水处理非常复杂,但对获得增值材料很有兴趣。本文从热镀锌工业的酸洗废水中,通过四种不同的化学合成途径(共沉淀和溶胶-凝胶)获得铁和锌的微纳米颗粒,得到不同尺寸、形态和晶体结构的颗粒。
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