Publicado

2015-01-01

Adsorción de metales pesados en Andisoles, Vertisoles y ácidos húmicos

Adsorption of heavy metals in andisols, vertisols and humic acids

DOI:

https://doi.org/10.15446/acag.v64n1.43677

Palabras clave:

suelos, ácidos húmicos, adsorción, isotermas de adsorción, metales pesados (es)
Soils, humic acids, adsorption, sorption isotherms, heavy metals (en)

Autores/as

  • Luis Enrique Cortes Paez Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira
  • Isabel del Socorro Bravo Realpe Universidad del Cauca. Departamento de Química
  • Francisco José Martín Peinado Universidad de Granada
  • Juan Carlos Menjivar Flores Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira
La presente investigación estudió la adsorción de cinco metales pesados (Cd, Cu, Ni, Pb y Zn) en tres adsorbentes, dos suelos agrícolas colombianos (Typic Melanudand y Epiaquert ústico arcilloso fino isohipertérmico 1%) y ácidos húmicos (AH) extraídos de leonardita, de España, mediante la metodología descrita por Mosquera et al. (2007). A los suelos y a los AH se les determinaron propiedades químicas como pH, Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), carbono orgánico (%CO), bases intercambiables y contenido total de metales. La composición química de los AH se determinó empleando técnicas espectrométricas como ICP_MS, FTIR, UV-Vis, CPMAS 13C NMR y Py-GC/MS-THMA. Los resultados de la adsorción de metales se ajustaron al modelo de Freundlich, y muestran un comportamiento disímil de los absorbentes en relación a los metales estudiados, es así como la máxima capacidad de adsorción (K) y la fuerza de retención (n) de los metales es significativamente diferente (pPb>Cu>Ni>Zn, Andisol: Pb>Cu>Cd>Zn>Ni, y Vertisol: Cd>Pb>Cu>Ni>Zn; y para n, Ácidos Húmicos: Pb>Zn>Cd>Cu>Ni, Andisol: Cu>Ni>Zn>Pb>Cd, y Vertisol: Zn>Ni>Cu>Pb>Cd.
This research studied the adsorption of five heavy metals (Cd, Cu, Ni, Pb and Zn) in three adsorbents, two Colombian agricultural soils (Typic Melanudand and fine clay 1% isohyperthermic–Ustic Epiaquert) and humic acids (HA) extracted from leonardite, of Spain. In both, HA and soils, the chemical properties determined were: pH, cation exchange capacity (CEC), organic carbon (% OC), exchangeable bases and total content of metals. The chemical composition of HA was determined using spectrometric techniques as ICP_MS, FTIR, UV–Vis, and CPMAS 13C NMR and Py–GC/MS–THMA. The results from the adsorption of metals in the three adsorbents were adjusted to Freundlich model, and these show a different behavior of the absorbers relative to the metals studied, in the same way the maximum adsorption capacity (K) and the retention force (n) of metals is significantly different (p <0.05). According to K and n of each adsorbent, the adsorption selectivity sequences of the metals has the following order of preference for K: In Humic Acids: Cd> Pb> Cu> Ni> Zn, Andisol: Pb> Cu> Cd> Zn> Ni, and Vertisol: Cd> Pb> Cu> Ni> Zn. For n, Humic Acids: Pb> Zn> Cd> Cu> Ni, Andisol: Cu> Ni> Zn> Pb> Cd, and Vertisol: Zn> Ni> Cu> Pb> Cd

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Adsorción de metales pesados en Andisoles, Vertisoles y ácidos húmicos. (2015). Acta Agronómica, 64(1), 61-71. https://doi.org/10.15446/acag.v64n1.43677