Page 92 - Acalán 121
P. 92
Acalán 121 90 Julio - Diciembre
El estudio comparó nanocristales de TiO2-F con Acosta et al. (2025) tambien estudiaron la
diferentes morfologías: degradación fotocatalítica del ketoprofeno en
agua utilizando un co-catalizador de hexatitanato
Forma Decaédrica (Facetas {001} de potasio dopado con plata (Ag–K₂Ti₆O₁₃). Los
dominantes): Estas facetas promovieron una materiales fueron sintetizados por el método sol–gel
ruta de degradación que generaba dímeros y modif cados con foto-deposición de Ag (0.1–0.7
(C26H26O4) como subproductos. Estos % en peso).
dímeros inhibieron la mineralización (baja
mineralización). El catalizador con un 0.2 % Ag–K₂Ti₆O₁₃ mostró
la mejor ef ciencia, degradando el ketoprofeno en
Forma Octaédrica (Facetas {101} 30-45 minutos, con una mineralización del 82%
dominantes): Este catalizador fue el más en TOC y evidenció la presencia de productos
ef ciente, logrando el 100% de degradación intermediarios a partir de los 15 -30 minutos,
de NPX en 40 minutos y una alta mismos que se mineralizaron a CO2.
mineralización de 70%.
La investigación muestra que la incorporación
Chakachaka et al. (2024) fabricaron membranas moderada de Ag favoreció la generación de huecos
de polietersulfona (PES) impregnadas con positivos (h ) y radical hidroxilo (•OH), acelerando
⁺
nanopartículas de ferrita de cobalto (CoFe2O4) la oxidación del ketoprofeno. Pero tambien
para la degradación de naproxeno (NPX). El indica que un exceso de plata (0.7 %) reduce la
CoFe2O4 es atractivo por su bajo band gap (1.85 actividad catalítica por bloqueo de sitios activos y
eV), lo que le permite activarse con luz visible recombinación de cargas.
en un simulador solar. Este sistema combina
la f ltración por membrana con la degradación Conclusiones
fotocatalítica. La membrana con mayor carga (1.0%
de CoFe2O4) logró un 60% de degradación de NPX La degradación fotocatalítica de AINEs es una
en 180 minutos, con un mecanismo dominado por tecnología viable y fuerte, demostrada ampliamente.
radicales OH. El estudio reveló que la incorporación Los semiconductores simples como TiO2 y ZnO son
del catalizador mejoraba las propiedades de la efectivos, pero su rendimiento se ve drásticamente
membrana: aumentaba la hidrof licidad (facilitando superado por modif caciones estructurales y la
la interacción agua-catalizador) y la rugosidad creación de compósitos.
(aumentando el área superf cial de reacción). Las
pruebas de lixiviación (pérdida de metal) fueron La Modif cación es Esencial: El dopaje (con
mínimas y se mantuvieron por debajo de los límites Ce o F), la creación de compósitos (con g-C₃N₄
de la OMS, demostrando la viabilidad del sistema. o ferritas magnéticas) y el control morfológico
(nanotubos) son muy importantes para mejorar la
Ketoprofeno ef ciencia, activar los catalizadores con luz visible y
poder llevar acabo la degradación y mineralizacion
En el año 2022 Acosta et al. estudiaron la completa.
degradación fotocatalítica del ketoprofeno a alta
concentración (hasta 80 ppm) utilizando TiO₂ P25 La Toxicidad debe ser Controlada: La ef ciencia de
como catalizador. Los resultados muestran que degradación (eliminación del fármaco original) no es
la adsorción del ketoprofeno en la superf cie del el único parámetro. Varios estudios demuestran que
catalizador alcanzó el equilibrio en 30 minutos. La una degradación incompleta o una ruta de reacción
adsorcion se describe bajo la isoterma de Langmuir incorrecta pueden generar subproductos tóxicos.
teniendo una capacidad maxima de adsorcion de de La ingeniería de materiales, como el control de las
0.0672 mMoles de ketoprofeno por gramo de TiO₂. fases cristalinas es fundamental para garantizar un
proceso ambientalmente seguro.
Los datos cinéticos muestran que la velocidad de
degradación fotocatalítica sigue la ecuación cinética No existe un Mecanismo Único: La especie
de Langmuir–Hinshelwood–Hougen–Watson (LH– reactiva dominante no es universal. Depende de
HW), su constante cinética aparente (kappapp ) es la composición, estructura del catalizador y de las
de 0.14 min-1 y su parámetro de adsorción (K) en condiciones de reacción.
la ecuación LH–HW es de 20.72 mM-¹. Finalmente,
el trabajo concluye que se puede lograr la completa La investigación futura debe continuar enfocándose
degradación y mineralización del ketoprofeno en 6 en el desarrollo de materiales estables, activables
horas de reacción. por luz solar y, fundamentalmente, que garanticen
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

