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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.rights.licensehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_ES
dc.contributorJosé Alberto Rodríguez Moraleses_ES
dc.creatorMaría del Rocío Duarte Martínezes_ES
dc.date.accessioned2026-08-27T14:45:22Z-
dc.date.available2026-08-27T14:45:22Z-
dc.date.issued2026-08-25-
dc.identifier.urihttps://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/13207-
dc.descriptionLos contaminantes de preocupación emergente (CPE), como los fármacos, representan una creciente problemática ambiental. Entre ellos, los antibióticos destacan por su uso masivo en medicina humana y veterinaria. Dentro de estos, la amoxicilina (AMX), uno de los más prescritos, se excreta en un 80 % sin metabolizar, por lo cual es frecuentemente encontrada en efluentes. Su persistencia favorece la propagación de bacterias resistentes y causa toxicidad en organismos acuáticos. Los tratamientos convencionales de aguas residuales resultan ineficientes para eliminar la AMX. Como alternativa, se encuentran los procesos avanzados de oxidación (PAO), los cuales generan radicales hidroxilo (°OH), de alta capacidad oxidante, que degradan este tipo de compuestos. El objetivo de este estudio fue evaluar el proceso foto Fenton acoplado a un reactor biológico de lecho fijo para la degradación de AMX en aguas residuales domésticas proveniente de la planta de tratamiento número 4 del Campus Aeropuerto de la UAQ (CA-UAQ). Se diseñó un reactor biológico de 90 L con soporte de tereftalato de polietileno (PET) para formar biopelículas microbianas. La generación de radicales °OH se realizó mediante foto Fenton con luz solar (950-990 W/m²). Se evaluó el tiempo de recirculación (30 y 60 min), y las concentraciones de H₂O₂ (100 y 200 mg/L) y FeCl₃ (20 y 50 mg/L) en la degradación de AMX. La concentración de AMX se determinó por espectroscopía UV-Vis y cromatografía líquida de alta resolución con Detector de Arreglo de Diodos (HPLC-DAD). Los resultados mostraron que el sistema biológico acoplado al foto Fenton alcanzó una eliminación de AMX mayor al 94.8 % en condiciones óptimas (30 min de recirculación, 100 mg/L de H₂O₂ y 20 mg/L de FeCl₃). Además, el soporte de PET permitió una biopelícula estable, contribuyendo a una disminución de la Demanda Química de Oxigeno (DQO) en un 92 %. Por lo tanto, el acoplamiento representa una alternativa prometedora para el tratamiento de aguas contaminadas con AMX.es_ES
dc.formatpdfes_ES
dc.format.extent1 recurso en línea (101 páginas)es_ES
dc.format.mediumcomputadoraes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Autonoma de Querétaroes_ES
dc.relation.requiresSies_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.subjectContaminación del aguaes_ES
dc.subjectAntibióticoses_ES
dc.subjectProcesos avanzados de oxidaciónes_ES
dc.subject.classificationBIOLOGÍA Y QUÍMICAes_ES
dc.titleDegradación de amoxicilina en aguas residuales domésticas mediante un proceso foto Fenton acoplado a un reactor biológico de lecho fijoes_ES
dc.typeTesis de maestríaes_ES
dc.creator.tidORCIDes_ES
dc.contributor.tidORCIDes_ES
dc.creator.identificador0009-0003-4216-2104es_ES
dc.contributor.identificador0000-0002-4532-9665es_ES
dc.contributor.roleDirectores_ES
dc.degree.nameMaestría en Ciencia y Tecnología Ambientales_ES
dc.degree.departmentFacultad de Químicaes_ES
dc.degree.levelMaestríaes_ES
dc.format.supportrecurso en líneaes_ES
dc.matricula.creator335498es_ES
dc.folioFQMAC-335498es_ES
Aparece en: Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental

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