La contaminación del agua es una gran preocupación ambiental, motivando a los investigadores a desarrollar métodos para eliminar contaminantes como el arsénico de los residuos1. Entre todos los métodos reportados, los procesos de adsorción son un enfoque de costo relativamente bajo para la eliminación de metales pesados2,3,4,5,6,7. Polvos de oxihidróxido de hierro se consideran uno de los adsorbentes más eficientes para extraer arsénico de soluciones acuosas8,9. Aún así, estos materiales sufren de una serie de inconvenientes, incluyendo los primeros tiempos de saturación y precursores sintéticos tóxicos. Además, hay un efecto adverso grave en la calidad del agua cuando estos adsorbentes se utilizan durante un largo período de tiempo10. A continuación, se necesita un proceso de separación adicional, como la sedimentación ola filtración, para purificar el agua contaminada, lo que aumenta el costo de la producción 8,11.
Recientemente, los investigadores han desarrollado geles de polímero como hidrogeles catiónicos, microgeles y criogeles que han demostrado propiedades de adsorción eficientes. Por ejemplo, una tasa de eliminación de arsénico del 96% se logró mediante el cloruro de trimetil amonio de crisotilo catiónico, poli(3-acrylamidopropyl) [p(APTMACl)]12. Además, a pH 9, aproximadamente 99.7% eficiencia de eliminación se logró por este hidrogel catiónico13. A pH 4, 98,72 mg/g de capacidad máxima de adsorción de arsénico se logró mediante el microgel, basado en tris(2-aminoetilo) amina (TAEA) y éter gliceroldiglycidyl (GDE), p(TAEA-co-GDE)14. Aunque estos geles demostraron buenos rendimientos de adsorción, no pudieron eliminar eficazmente el arsénico del agua a niveles de pH neutros, y sus selectividades en todos los ambientes estudiados no se notificaron15. Se midió una capacidad máxima de adsorción de 227 mg/g de cuando fe(III)-Sn(IV) se utilizó arena recubierta de óxido binario mixta a una temperatura de 313 K y un pH de 716. Alternativamente, la arena recubierta de óxido binario Fe-Zr (IZBOCS) también se ha utilizado para eliminar el arsénico y alcanzó una capacidad máxima de adsorción de 84,75 mg/g a 318 K y un pH de 717. Otros adsorbentes reportados sufren de bajo rendimiento de adsorción, falta de reciclabilidad, baja estabilidad, altos costos operativos y de mantenimiento, y el uso de productos químicos peligrosos en el proceso de síntesis4.
Buscamos abordar las limitaciones anteriores mediante el desarrollo de un material con un rendimiento mejorado de adsorción de arsénico, alta selectividad en entornos complejos, capacidad de reciclaje y actividad eficiente a niveles de pH neutros. Por lo tanto, desarrollamos un compuesto de gel catiónico de N,N-dimetilamino prometilamino proxilacrilamida de cloruro de metilcloruro cuaternario (DMAPAAQ) gel y hierro (III) hidróxido (FeOOH) partículas como un adsorbente para la eliminación de arsénico. Elegimos combinar FeOOH con nuestro gel porque FeOOH aumenta la adsorción de ambas formas de arsénico18. En este estudio, nuestro compuesto de gel fue diseñado para ser no poroso y fue impregnado con FeOOH durante la preparación. En la siguiente sección, se discuten más los detalles del método de preparación de gel, incluida nuestra estrategia para maximizar el contenido de FeOOH.