79 SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE MAGNETITA RECUBIERTAS DE QUITOSANO PARA LA ADSORCIÓN DE CROMO HEXAVALENTE González, Silva. I. INTRODUCCIÓN La contaminación por metales pesados es uno de los problemas más significavos tanto para el ser humano como para el ecosistema, especialmente la contaminación causada por cromo hexavalente (VI) en aguas residuales generadas por la industria curembre. En el Ecuador las curembres son responsables de muchos problemas ambientales debido a la dosificación exagerada de productos químicas en los procesos de curdo, malas práccas de manufactura, falta de capacitación, etc., lo cual genera aguas residuales con alta carga contaminante (1). El cromo hexavalente es un metal altamente tóxico que según La Agencia Internacional para la Invesgación del Cáncer (IARC), es un compuesto carcinogénico para los seres humanos (2), constuyendo un grave problema ambiental teniendo en cuenta que en el Ecuador, varios estudios de efluentes revelan dosis de cromo hexavalente muy por encima de los límites permidos, que según la norma vigente no debe superar los 0.05 mg/L en aguas de uso domésco, agrícola y ganadero (3). En los úlmos años, se han empleado diversos métodos para eliminar cromo hexavalente de aguas residuales, entre los cuales se pueden mencionar: la separación por ósmosis inversa (4-6), reducción de cromo (VI) a cromo (III) usando carbón acvado (7), y el uso de agentes adsorbentes como las matrices de quitosano (8), o nanoparculas magnécas (9). Las nanoparculas son endades sicas que se encuentran en la escala nanométrica, presentan parculares propiedades superparamagnécas y mayor área de contacto (10). Gracias a estas propiedades se han ulizado ampliamente para la eliminación de contaminantes, debido a que son considerablemente rápidos, simples, sensibles y altamente eficientes para el aislamiento y remoción de metales pesados. Actualmente existen muchas invesgaciones que comprueban la adsorción de varios metales pesados como el cadmio, arsénico, cromo (VI), etc. (11), con un porcentaje de remoción de hasta el 98%. Sin embargo, las nanoparculas cuando se encuentran desnudas son químicamente muy acvas y se oxidan fácilmente debido a cambios the highest adsorpon percentage was 99.70%, with a maximum adsorpon capacity of 294.12 mg/g at 60 °C, demonstrang that hexavalent chromium adsorpon was feasible using chitosan-coated magnete nanoparcles with beer adsorpon capacity thanks to the chitosan coang. Keywords: nanomaterials, adsorpon, biopolymers, bioremediaon, sewage water, heavy metals. de pH, temperatura, luz, entre otros; lo cual resulta en pérdida de propiedades magnécas y propiedades adsorbentes después de largos periodos de empo (12). Una solución a este problema es ulizar agentes de recubrimiento como surfactantes (ácido oleico) o matrices poliméricas como el quitosano. Las matrices de quitosano presentan importantes caracteríscas tanto adsorbentes como quelantes, por esta razón son muy usadas en el tratamiento de efluentes contaminados para remover metales pesados (13, 8) Este polímero biodegradable es sintezado a parr de la quina (14), residuo desaprovechado por la industria pesquera; la cual genera impresionantes candades de residuos sólidos, en su mayoría el caparazón de algunos crustáceos, y de ello aproximadamente el 5 % son aprovechados, y el resto es desechado al mar, conviréndose en un grave problema ambiental (15). Por lo tanto, las matrices de quitosano pueden ulizarse como agentes de recubrimiento de nanoparculas; formando nanomateriales compuestos llamados compositos con caracteríscas mulfuncionales y excelentes propiedades para la adsorción de metales pesados como cobalto, cadmio y arsénico (16, 17, 18, 19). Si bien se han invesgado con los metales pesados ya mencionados, no existen estudios que demuestren la adsorción de cromo hexavalente ulizando estos nanocompuestos. La presente invesgación ene como finalidad verificar si las nanoparculas de magneta recubiertas de quitosano (CS/NPsFe3O4), enen la capacidad de adsorción de cromo hexavalente en soluciones acuosas, y a diferentes parámetros termodinámicos. II. MATERIALES Y MÉTODOS Materiales Para la obtención del quitosano se ulizó hidróxido de sodio (NaOH), ácido clorhídrico (HCl) al 37%, etanol (C2H5OH), solución buffer pH 4, agua deslada. Para la síntesis de nanoparculas fue necesario cloruro ferroso tetrahidratado