| dc.contributor.advisor | Coca Ramírez, Víctor Raúl | es_PE |
| dc.contributor.author | Espinoza Carrillo, Seili Yesenia | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T15:07:42Z | |
| dc.date.available | 2026-07-31T15:07:42Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-23 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14067/13844 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo parte de una preocupación sencilla y tangible: ¿qué podemos hacer con las cáscaras de naranja que se desechan a diario y que, al mismo tiempo, nos permita adelantarnos a un problema grave como la contaminación por plomo? Para responderlo, se desarrolló y evaluó en laboratorio un bioadsorbente a partir de cáscara de naranja calcinada, siguiendo un diseño factorial 2×2 (temperaturas 400 °C y 500 °C × masas 0.5 g y 1.0 g) con tres réplicas por tratamiento (12 corridas). La materia prima mostró valores compatibles con su uso como precursor (acidez volátil ≈ 0.41 g ácido acético/100 g; humedad ≈ 13.93%; cenizas ≈ 7.73%). Las pruebas de remoción de Pb²⁺, medidas por titulación complexométrica con EDTA, revelaron que la masa del adsorbente y la temperatura de calcinación influyen significativamente en el desempeño; el modelo experimental explicó el 89.30 % de la variabilidad (R²), con R² ajustado 85.29 % y R² predicho 75.93 %. La ecuación empírica resultante (%R = 111.2 + 20.4·m - 0.1900·T + 0.009·m·T) sugiere que aumentar la masa mejora la remoción, mientras que temperaturas demasiado elevadas pueden reducir la eficacia. En conjunto, los hallazgos indican que la cáscara de naranja es un precursor viable, económico y sostenible para producir un bioadsorbente efectivo en condiciones de laboratorio; se recomienda optimizar el secado y la temperatura de calcinación, evaluar regeneración y extender ensayos a aguas reales y pruebas piloto. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Bioadsorbente | es_PE |
| dc.subject | Calcinación | es_PE |
| dc.subject | Diseño factorial | es_PE |
| dc.title | Remoción de plomo mediante bioadsorbente obtenido de la cáscara de naranja, nivel laboratorio | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Facultad de Ingeniería Química y Metalúrgica | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Químico | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 15601160 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000- 0002-2287-7060 | es_PE |
| renati.author.dni | 76295717 | |
| renati.discipline | 531026 | es_PE |
| renati.juror | Salcedo Meza, Máximo Tomas | es_PE |
| renati.juror | Sanchez Guzman, Alberto Irhaam | es_PE |
| renati.juror | Torres Corcino, Edelmira | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |