Valorización de residuos domiciliarios: su empleo como anticorrosivos para la protección de aluminio

Autores/as

  • Oriana D'Alessandro Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina https://orcid.org/0000-0003-0813-9157
  • Christian Byrne Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina https://orcid.org/0000-0001-7096-5527

DOI:

https://doi.org/10.24215/26838559e046

Palabras clave:

AA1050, yerba, residuos, té, café, extractos, corrosión, imprimación

Resumen

Con el fin de disminuir el impacto socio ambiental de las pinturas anticorrosivas se han sustituido los pigmentos y aditivos anticorrosivos tradicionales por otros amigables con el medio ambiente. Entre estos se encuentran los extractos acuosos de especies vegetales. Los restos de TÉ, CAFÉ y YERBA son residuos domiciliarios pertenecientes a la fracción compostable y han sido utilizados como material de partida para la obtención de un segundo extracto acuoso con capacidad anticorrosiva. Esta forma de trabajo basada en los principios de la economía circular, nos permitió obtener extractos inhibidores de la corrosión para la protección del aluminio AA 1050.
Las propiedades anticorrosivas de los extractos inhibidores se estudiaron mediante curvas de polari-zación potenciodinámicas en medio NaCl 0,1 M. Las eficiencias inhibidoras obtenidas resultaron más que aceptables. Un análisis a ojo desnudo de los elec-trodos de trabajo permitió observar el efecto protec-tor de los extractos, en contraste con la clara forma-ción de productos de corrosión en la muestra sin inhibidor. Se seleccionó el extracto de yerba por presentar la mayor eficiencia inhibidora, y se encon-tró que el mismo modifica el potencial de corrosión del aluminio hacia valores más positivos. El estudio MEB-EDS evidenció la mayor relación Al/O y la ausencia de Cl en la superficie para la muestra con inhibidor. Finalmente, se realizó una prueba de com-patibilidad entre los componentes de una imprima-ción y el extracto, obteniendo muy buenos resulta-dos a escala de laboratorio.

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Citas

Byrne, C., D’Alessandro, O. y Deyá, C. (2022). Tannins as interphase corrosion inhibitors for aluminum in near-neutral chloride solutions. Materials and Corrosion, 73, 798-810. https://doi.org/10.1002/maco.202112765

Castellet-Viciano, L., Hernández-Chover, V. y Hernández-Sancho, F. (2022). The benefits of circular economy strategies in urban water facilities. Science of The Total Environment, 844, 157-172. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157172

D’Alessandro, O., Selmi, G.J., Deyá, C., Di Sarli, A. y Romagnoli, R. (2018). Lanthanum Derivative from “Tara” Tannin for Steel Temporary Protection, Industrial & Engineering Chemistry Research, 57 (9), 3215–3226. https://doi.org/10.1021/acs.iecr.7b03317

Dariva, C.G. y Galio, A.F. (2014). Chap. 16 Corrosion Inhibitors-Principles, Mechanisms and Applications. En M. Aliofkhazraei (Ed.), Developments in Corrosion Protection (pp. 365-379). Intech Open.

Eddy N.O., Ibok U.J., Garg R., Garg R., Iqbal A., Amin M., Mustafa F., Egilmez M. y Galal A.M. (2022). A Brief Review on Fruit and Vegetable Extracts as Corrosion Inhibitors in Acidic Environments. Molecules, 27, 2991. https://doi.org/10.3390/molecules27092991

Gawron-Gzella, A., Chanaj-Kaczmarek, J. y Cielecka-Piontek, J. (2021). Yerba Mate-A Long but Current History. Nutrients, 13 (11), 3706. https://doi.org/10.3390/nu13113706

Kumar, R. S. S., Murugesan, S., Kottur, G. y Gyamfi, D. (2013). Chap. 4: Black Tea: The Plants, Processing/ Manufacturing and Production. En V. R. Preedy (Ed.), Tea in Health and Disease Prevention (pp. 41-57). Elsevier.

Ludwig, I. A., Bravo, J. M., De Peña, P. y Cid, C. (2013). Effect of sugar addition (torrefacto) during roasting process on antioxidant capacity and phenolics of coffee. LWT - Food Science and Technology, 51 (2), 553-559. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2012.12.010

Ma, I.A.W., Ammar, S., Kumar, S. S. A., Ramesh, K. y Ramesh S. (2022). A concise review on corrosion inhibitors: types, mechanisms and electrochemical evaluation studies, Journal of Coatings Technology and Research, 19 (1), 241–268. https://doi.org/10.1007/s11998-021-00547-0

Oestreich-Janzen, S. (2016). Caffeine: Characterization and Properties. En Caballero B., Finglas P. M. y Toldra F. (Ed.), Encyclopedia of food and health (pp. 556-572). Elsevier.

Popoola, L. T. (2019). Organic green corrosion inhibitors (OGCIs): A critical review. Corrosion Reviews, 37 (2), 71-102. https://doi.org/10.1515/corrrev-2018-0058

Nagini, S. y Murugan, R. S. (2013). Chap 62: Cancer Chemoprevention by Black Tea Polyphenols: Emerging Evidence and Molecular Targets. En V. R. Preedy (Ed.), Tea in Health and Disease Prevention (pp. 737-750). Elsevier.

Souza, M. C., Silva, L. C., Chaves, J. O., Salvador, M. P., Sanches, V. L., da Cunha, D. T., Foster Carneiro, T. y Rostagno, M. A. (2021). Simultaneous extraction and separation of compounds from mate (Ilex paraguariensis) leaves by pressurized liquid extraction coupled with solid-phase extraction and in-line UV detection. Food Chemistry: Molecular Sciences, 2, 100008. https://doi.org/10.1016/j.fochms.2020.100008

Tabereaux, A. T. y Peterson, R. D. (2014). Chap. 2.5 Aluminum Production. En S. Seetharaman (Ed.), Treatise on Process Metallurgy (pp. 839-917). Elsevier.

Wysocka, J., Cieslik, M., Krakowiak, S. y Ryl, J. (2018). Carboxylic acids as efficient corrosion inhibitors of aluminium alloys in alkaline media. Electrochimica Acta, 289, 175-192. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2018.08.070

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Publicado

2024-12-03

Cómo citar

D’Alessandro, O., & Byrne, C. (2024). Valorización de residuos domiciliarios: su empleo como anticorrosivos para la protección de aluminio. Innovación Y Desarrollo Tecnológico Y Social, 6, 046. https://doi.org/10.24215/26838559e046

Número

Sección

Dossier: Economía circular. Procesos de reciclado y reuso de materiales