Preparación de carbón activado a partir de bagazo de caña de azucar modificadas con magnetitta (Fe3O4) para su aplicación en sensores químicos
Palabras clave:
carbón activado, bagazo de caña de azúcar, KOH, Fe3O4, sensor electroquímico, rojo reactivo 120Resumen
En el presente trabajo, se preparó el material compósito de magnetita (Fe3O4) soportados sobre carbón activado (CA) obtenido a partir del desecho biomásico del bagazo de caña de azúcar para su potencial aplicación en sensores electroquímicos. El CA fue preparado a partir del desecho biomásico activados con KOH 1, 2, 4 mol L-1 y carbonizados a 700 °C en atmósfera de N2. La Fe3O4 fue sintetizado por el método de coprecipitación química, y el compósito Fe3O4/CA fue preparado in situ dispersando el CA sobre los agentes precursores de síntesis de la magnetita. Los materiales desarrollados fueron caracterizados mediante dispersión de luz dinámica (DLS), difracción de rayos X (DRX) y espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR). Por otro lado, mediante un sistema electroquímico de tres electrodos y utilizando la técnica de voltamperometría cíclica (VC) se caracterizaron y seleccionaron electroquímicamente los materiales preparados frente al par redox [Fe(CN)6]3-/4− 5 mmol L-1 y KCl 0,5 mol L-1. El electrodo de pasta de carbón preparado con CA-KOH 1 mol L-1 y modificado con magnetita (Fe3O4/CA-EPC) presentó buena respuesta electroquímica frente al par redox estudiado. Finalmente, mediante la técnica de voltamperometría de pulso diferencial (VPD), el electrodo de Fe3O4/CA-EPC fue utilizado para la detección electroquímica del colorante rojo reactivo 120 (RR-120) en buffer de fosfato. Se obtuvo la mejor señal de corriente de reducción del RR-120 a un potencial de +0,05 V respecto al electrodo de referencia Ag/AgCl (KCl 1 mol L-1) y a pH = 6. Este trabajo demuestra que el compósito preparado tendría una gran aplicación dentro del campo de los sensores electroquímicos para la detección de colorantes y otros contaminantes en soluciones acuosas.
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