Estudio cinético de la liberación de tebuconazol en encapsulados de materiales biohíbridos

En los últimos 5 años se han estudiado el desarrollo de nanoplaguicidas en sistemas de nanoencapsulados para la liberación retardada del principio activo. Con la finalidad de entender las interacciones que promueven una liberación propia para la planta, en este trabajo se estudiaron las interaccione...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Guerrero Rodríguez Karen Yesenia;CA1365019, Guerrero Rodríguez, Karen Yesenia
Tipo de recurso: tesis de maestría
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2023
País:México
Institución:Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Repositorio:Repositorio Institucional de la UASLP
OAI Identifier:oai:repositorioinstitucional.uaslp.mx:i/8341
Acceso en línea:https://repositorioinstitucional.uaslp.mx/xmlui/handle/i/8341
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Organoarcillas (csic)
Bentonita (lemb)
Sepiolita (bne)
Adsorción
Liberación
Nano plaguicida
Organoclays
Bentonite
Sepio lite
Adsorption
Release
Nano pesticide
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
Descripción
Sumario:En los últimos 5 años se han estudiado el desarrollo de nanoplaguicidas en sistemas de nanoencapsulados para la liberación retardada del principio activo. Con la finalidad de entender las interacciones que promueven una liberación propia para la planta, en este trabajo se estudiaron las interacciones presentes en la adsorción del Tbz en organoarcillas y su encapsulación. En este estudio se evalúo el efecto de la morfología de la arcilla y la naturaleza del surfactante en la velocidad de liberación del principio activo. Inicialmente, se obtuvieron organoarcillas utilizando una arcilla laminar Bentonita y una fibrosa como la Sepiolita a partir de 5 surfactantes (1 catiónico y 4 no iónicos: 2 lipófilos, 2 hidrófilos): Bromuro de hexadecil trimetil amonio (HDTMA), Tween 80, Tween 85, Span 20 y Span 80. Las técnicas de caracterización FTIR, Potencial Zeta y DXR demostraron que independientemente del tipo de arcilla, éstas interaccionan con los surfactantes no iónicos por medio de interacciones débiles por puentes de hidrógeno entre los hidroxilos presente en los bordes de la arcilla y los que se encuentran en la estructura del surfactante; el surfactante HDTMA fue el único en el que se logró la intercalación de éste en el espacio interlaminar de la Bentonita. El estudio del equilibrio de adsorción de Tbz sobre organobentonita demostró que la capacidad para adsorber Tbz disminuye en el siguiente orden Bent-HDTMA > Bent-Span80 > Bent-Span20 ≈ Bent-Tween85 ≈ Bent-Tween80, presentando capacidades entre 25 y 5 mg/g. Por otro lado, el comportamiento con la organosepiolita fue el siguiente: Sep-Span80 ≈ Sep-Span20 > Sep-Tw85 > Sep-HDTMA > SepTween80 con capacidades de 25, 20, 19, 14 y 7 mg/g, respectivamente. Todas las organoarcillas presentaron capacidad de adsorción de Tbz mínimo 10 veces mejor que las arcillas naturales. Además, el efecto de pH de la solución demostró que la capacidad de adsorción no se afecta significativamente por esta variable. El mecanismo de adsorción de Tbz sobre organoarcillas fue principalmente por partición hidrófoba, éste independientemente de la arcilla y del surfactante. La cinética de adsorción de Tbz se interpretó satisfactoriamente con el modelo cinético de pseudo de segundo orden y el equilibrio de adsorción se logra en 2 horas. Las organoarcillas cargadas con Tbz se encapsularon en Alginato y se logró una liberación lenta y más eficaz, con un tiempo de liberación de 72 y 48 h para una concentración de 25 mg/L para capsulas de Sep-T85 y Sep-Span80; mientras que para Bent-Span80 y Bent-Tween85 el tiempo promedio de liberación es de 6 dias para liberar 4 mg/L.