ISSN: 2311-3278
Takashiro Akitsu
Muchas industrias a veces emiten productos nocivos para el medio ambiente. El cromo hexavalente está regulado, pero hay usos que no se pueden sustituir, principalmente para enchapado, procesamiento de productos de cuero, materiales de endurecimiento de cemento, etc. También hay todavía informe de contaminación del suelo.de Cr (VI) en Japón en todo el país. Por lo tanto, la toxicidad de los compuestos de cromo depende predominantemente de los estados de oxidación de los iones de cromo, y los estados bien encontrados y estabilizados son Cr (VI) y Cr (III). La solubilidad y toxicidad de los compuestos de Cr (VI) son mayores que las de Cr (III) y este último suele inmovilizarse fácilmente por precipitación. Por lo tanto, la reducción de Cr (VI) en la valencia más alta a Cr (III) se ha empleado ampliamente como un enfoque eficaz para reducir la contaminación por cromo en el medio ambiente (Figura 1). Se ha encontrado consistentemente que la exposición a diversas formas de compuestos que contienen Cr (VI) está asociada con una incidencia elevada de cánceres respiratorios y otros daños adversos para la salud de los seres humanos. Papel del estado de valencia y solubilidad de los compuestos de cromo en la inducción de citotoxicidadtambién es importante en este contexto. También se notó significativamente la importancia de los aductos de cromo-ADN en la mutagenicidad y toxicidad de Cr (VI).
Se examinó la actividad fotocatalítica de los complejos de Cu(II) y sus sistemas híbridos de TiO2
La actividad fotocatalítica de los complejos de Cu(II) basados en bases de aminoácidos de Schiff fue del siguiente orden: CuAHN > CuVHN > CuFHN.
Para el híbrido CuAHN y el complejo único, la actividad fotocatalítica más efectiva se observó en la región de 460 a 495 nm.
Los funcionales GGA (BP86) e híbridos (B3LYP) se pueden utilizar para cálculos de potenciales redox.
Palabras clave: cromo hexavalente, cromo hexavalente
Sistemas fotocatalíticos típicos para la reducción de metales pesados :