{"id":14257,"date":"2025-02-19T10:28:07","date_gmt":"2025-02-19T16:28:07","guid":{"rendered":"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/?p=14257"},"modified":"2025-05-09T13:08:49","modified_gmt":"2025-05-09T19:08:49","slug":"exploracion-de-la-economia-circular-en-la-mineria-de-cobre-en-base-a-la-biosintesis-de-particulas-a-escala-nanometrica-de-oxidos-metalicos-a-partir-de-cuprita-para-la-degradacion-de-colorante-azul-de","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/?p=14257","title":{"rendered":"Exploraci\u00f3n de la econom\u00eda circular en la miner\u00eda de cobre con base en la bios\u00edntesis de part\u00edculas a escala nanom\u00e9trica de \u00f3xidos met\u00e1licos a partir de cuprita para la degradaci\u00f3n de colorante azul de metileno por fotocat\u00e1lisis"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: right;\">Nora Elizondo-Villarreal*, Mari\u0301a Aracelia Alcorta-Garci\u0301a*, Rosa Mari\u0301a Estrada-Marti\u0301nez*<\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 19\">\n<div class=\"section\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p style=\"text-align: right;\">CIENCIA UANL \/ AN\u0303O 28, No.130, marzo-abril 2025<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">DOI: <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.29105\/cienciauanl28.130-4\"><span style=\"font-size: 0.95em;\">https:\/\/doi.org\/10.29105\/cienciauanl28.130-4<\/span><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><a href=\"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/GALERA_130_ACADEMICO.pdf\">Descargar PDF<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"page\" title=\"Page 19\">\n<div class=\"section\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<h4>RESUMEN<\/h4>\n<div class=\"page\" title=\"Page 19\">\n<div class=\"section\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>Se explora la economi\u0301a circular en la mineri\u0301a mediante la biosi\u0301ntesis de nanoparti\u0301culas de o\u0301xidos de cobre a partir de cuprita, promoviendo un desarrollo sostenible. Los nanomateriales obtenidos degradan el contaminante azul de metileno por fotocata\u0301lisis, con una eficiencia del 65% en 40 minutos. Las nanoparti\u0301culas se caracterizaron mediante espectroscopia UV-Vis, difraccio\u0301n de rayos X (XRD), microscopi\u0301a electro\u0301nica (SEM y TEM) y alta resolucio\u0301n (HR-TEM), determina\u0301ndose su estructura y morfologi\u0301a. Este enfoque fomenta la reutilizacio\u0301n de recursos, reduce desechos e impulsa la innovacio\u0301n, integrando pra\u0301cticas sostenibles y tecnologi\u0301a avanzada en la mineri\u0301a del cobre, generando un impacto positivo.<\/p>\n<p>Palabras clave: economi\u0301a circular, biosi\u0301ntesis, nanoparti\u0301culas, cuprita, sostenibilidad.<\/p>\n<p><span style=\"color: #222222; font-size: 1.25em; font-weight: bold;\">ABSTRACT<\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"page\" title=\"Page 19\">\n<div class=\"section\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<div class=\"page\" title=\"Page 19\">\n<div class=\"section\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p><em>The circular economy in mining is explored through the biosynthesis of copper oxide nanoparticles from cuprite, promoting sustainable development. The obtained nanomaterials degrade the pollutant methylene blue via photocatalysis, achieving 65% efficiency in 40 minutes. The nanoparticles were characterized using UV-Vis spectroscopy, X-ray diffraction (XRD), and electron microscopy (SEM, TEM, and high-resolution HR-TEM), determining their structure and morphology. This approach fosters resource reutilization, reduces waste and drives innovation; integrating sustainable practices and advanced technology in copper mining, generating a positive impact.<\/em><\/p>\n<p><em>Keyword: circular economy, biosynthesis, nanoparticles, cuprite, sustainability.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 19\">\n<div class=\"section\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>La economi\u0301a circular es clave en el desarrollo sostenible, promoviendo la reutilizacio\u0301n, reduccio\u0301n de desechos y eficiencia sobre los recursos (figura 1a). En la mineri\u0301a, especialmente del cobre, se prioriza minimizar impactos, revalorizar <span style=\"font-size: 0.95em;\">subproductos y optimizar energi\u0301a y operaciones, fomentando la sostenibilidad (Kirchherr <em>et al<\/em>., 2018; Subin <em>et al<\/em>., 2024). Aqui\u0301 incluimos algunos ejemplos de co\u0301mo otras industrias extractivas han implementado este enfoque:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Figura_1.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-14310\" src=\"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Figura_1.png\" alt=\"\" width=\"500\" height=\"266\" srcset=\"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Figura_1.png 1131w, https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Figura_1-300x160.png 300w, https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Figura_1-1024x545.png 1024w, https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Figura_1-768x409.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px\" \/><\/a><\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 20\">\n<div class=\"section\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>Mineri\u0301a de cobre en Chile: algunas empresas mineras han implementado programas de reciclaje de agua y reutilizacio\u0301n de relaves. Por ejemplo, la empresa Codelco ha desarrollado tecnologi\u0301as para tratar y reutilizar el agua en sus procesos, reduciendo asi\u0301 el consumo de recursos hi\u0301dricos (Codeco Sustainability Report, 2020).<\/p>\n<p>Reciclaje de metales en la industria del aluminio: se han adoptado pra\u0301cticas de economi\u0301a circular mediante el reciclaje de chatarra de aluminio. Empresas como Alcoa han establecido procesos de reciclaje, lo que reduce la necesidad de extraccio\u0301n de bauxita y disminuye las emisiones de carbono (Alcoa Sustainability Report, 2020).<\/p>\n<p>El ana\u0301lisis de ciclo de vida (LCA) (figura 1b) proporciona una visio\u0301n detallada de los impactos ambientales asociados con cada etapa del proceso, desde la extraccio\u0301n de la mena de cuprita hasta la pr<span style=\"font-size: 0.95em;\">oduccio\u0301n y aplicacio\u0301n de los nanomateriales.<\/span><\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 20\">\n<div class=\"section\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>En este trabajo exploramos la economi\u0301a circular mediante la obtencio\u0301n de precursores de cobre directamente del mineral cuprita, lo que representa un ahorro significativo en comparacio\u0301n con la compra de precursores puros a empresas qui\u0301micas. Utilizamos qui\u0301mica verde al emplear desechos agri\u0301colas para sintetizar nanoparti\u0301culas de cobre, lo que no so\u0301lo promueve el reciclaje, tambie\u0301n reduce el impacto ambiental al evitar el uso de reactivos qui\u0301micos. Adema\u0301s, investigamos una aplicacio\u0301n ambientalmente beneficiosa: la degradacio\u0301n de colorantes en aguas residuales generadas por la industria textil.<\/p>\n<p>La biosi\u0301ntesis de nanoparti\u0301culas y nanocompuestos de cobre mediante qui\u0301mica verde se ha convertido en una alternativa sostenible, reduciendo el uso de qui\u0301micos to\u0301xicos y aprovechando residuos agri\u0301colas que ayudan a la reduccio\u0301n de iones meta\u0301licos (Su <em>et al<\/em>., 2024; Vincent <em>et al<\/em>., 2022). Los nanomateriales obtenidos tienen aplicaciones en fotocata\u0301lisis para degradar contami<span style=\"font-size: 0.95em;\">nantes en agua y aire (Priya <em>et al<\/em>., 2021; Bonthula <em>et al<\/em>., 2023); en microelectro\u0301nica mejoran la eficiencia de dispositivos (Fen y Zhu <em>et al<\/em>., 2019; Bonthula <em>et al<\/em>., 2023) y en agricultura como fertilizantes inteligentes y agentes antimicrobianos (Su <em>et al.<\/em>, 2024).<\/span><\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 20\">\n<div class=\"section\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>En salud, las nanoparti\u0301culas de cobre destacan por sus propiedades antimicrobianas, utilizadas en apo\u0301sitos y dispositivos biome\u0301dicos (Ermini y Voliani, 2021). Me\u0301todos del tipo espectroscopia UV-Vis, XRD y SEM permiten analizar estructuras y optimizar su desempen\u0303o en diversas aplicaciones (Baraiya <em>et al<\/em>., 2020).<\/p>\n<p>El desarrollo de un proceso sostenible que utilice residuos de la mineri\u0301a del cobre, como la mena de cuprita, para producir nanomateriales representa un avance clave hacia la economi\u0301a circular. Este enfoque reduciri\u0301a los impactos ambientales y generari\u0301a nuevas oportunidades de aprovechamiento ma\u0301s eficiente de recursos, promoviendo la sostenibilidad ambiental y econo\u0301mica.<\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 20\">\n<div class=\"section\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<h4>METODOLOGI\u0301AS AVANZADAS PARA LA CARACTERIZACIO\u0301N DE NANOMATERIALES DE COBRE<\/h4>\n<div class=\"page\" title=\"Page 20\">\n<div class=\"section\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>Difraccio\u0301n de Rayos X (XRD): estructura cristalina. Esta te\u0301cnica nos permite identificar la estructura cristalina y las fases de los nanomateriales, permitiendo <span style=\"font-size: 0.95em;\">verificar su composicio\u0301n y estructura ato\u0301mica, clave para aplicaciones como la fotocata\u0301lisis y la electro\u0301nica, que influyen en la conductividad y reactividad qui\u0301mica.<\/span><\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 20\">\n<div class=\"section\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>Microscopi\u0301a electro\u0301nica: morfologi\u0301a nanome\u0301trica. El SEM y TEM permiten analizar la morfologi\u0301a y la estructura interna de los nanocompuestos, revelando detalles sobre la forma, distribucio\u0301n y defectos esenciales en aplicaciones me\u0301dicas y microelectro\u0301nicas.<\/p>\n<p>Espectroscopia UV-Vis: propiedades o\u0301pticas. La espectroscopia UV-Vis evalu\u0301a las propiedades de los nanomateriales, como el gap de energi\u0301a y la absorcio\u0301n o\u0301ptica, fundamentales en las aplicaciones fotocatali\u0301ticas y la purificacio\u0301n de agua.<\/p>\n<p>Las te\u0301cnicas mencionadas permiten un ana\u0301lisis integral de los nanocompuestos de cobre, desde su estructura cristalina hasta su comportamiento o\u0301ptico, asegurando la calidad del material y guiando su optimizacio\u0301n para aplicaciones especi\u0301ficas. Adema\u0301s, promueven soluciones ma\u0301s eficientes y sostenibles. En la figura 2, el mineral de cobre cuprita <em>(a, b)<\/em> muestra una imagen HRTEM de una nanoparti\u0301cula esfe\u0301rica de 6 nm con alta cristalinidad, y se presenta el difractograma de rayos X <em>(c)<\/em> por el me\u0301todo de polvos de nanoparti\u0301culas de o\u0301xido de cobre.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Figura_2.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-14311\" src=\"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Figura_2.png\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Figura_2.png 1458w, https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Figura_2-300x100.png 300w, https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Figura_2-1024x341.png 1024w, https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Figura_2-768x255.png 768w, https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Figura_2-420x140.png 420w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"page\" title=\"Page 20\">\n<div class=\"section\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>Sinergia de las te\u0301cnicas de caracterizacio\u0301n. La combinacio\u0301n de estas metodologi\u0301as permite un ana\u0301lisis integral de los nanocompuestos de cobre, cubriendo aspectos estructurales, morfolo\u0301gicos y funcionales, lo cual es clave al desarrollar materiales avanzados que cumplan con los requisitos de sostenibilidad y rendimiento.<\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 21\">\n<div class=\"section\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<h4>MATERIALES Y ME\u0301TODOS<\/h4>\n<div class=\"page\" title=\"Page 21\">\n<div class=\"section\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>El proceso de si\u0301ntesis de <a href=\"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Cu.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-14312\" src=\"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Cu.png\" alt=\"\" width=\"80\" height=\"18\" \/><\/a> se realiza a partir de polvos de piedra de mina. Este proceso incluye la disolucio\u0301n de los polvos en a\u0301cido clorhi\u0301drico y agua desionizada, seguido de ultrasonido, lavado por centrifugacio\u0301n con agua y alcohol, y repetidos ciclos de dispersio\u0301n y centrifugacio\u0301n para eliminar impurezas. El precipitado final se seca en una estufa y se caracteriza. La solucio\u0301n resultante se trata con etanol y se calienta en un horno a 90\u00b0C durante tres horas con el objetivo de obtener el producto final.<\/p>\n<p>Como ejemplo integrado: desarrollo de un catalizador fotocatali\u0301tico. Las industrias, en especial la textil, liberan grandes cantidades de colorantes en fuentes de agua naturales, lo que representa una amenaza para la salud humana. El azul de metileno, en particular, es to\u0301xico y puede ser canceri\u0301geno con el contacto regular. Su eliminacio\u0301n es crucial, ya que su ingesta puede provocar diversos problemas de salud, entre otros dificultad respiratoria, trastornos abdominales, digestivos y mentales, na\u0301useas, diarrea, vo\u0301mitos e irritaciones en la piel y los ojos. Incluso el contacto directo con la piel puede causar enrojecimiento y picazo\u0301n.<\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 21\">\n<div class=\"section\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>Este tinte textil es to\u0301xico, canceri\u0301geno y no biodegradable, lo que lo convierte en un contaminante peligroso para el agua potable y la vida marina. Es esencial eliminarlo del agua residual antes de su vertido. Los nanomateriales, nanoparti\u0301culas y nanotubos son efectivos al absorber colorantes debido a su gran a\u0301rea de superficie y sitios activos. Estructuras como los nanotubos de ZnO han <span style=\"font-size: 0.95em;\">demostrado una fuerte capacidad de absorcio\u0301n de contaminantes, lo que los hace prometedores en la degradacio\u0301n de tintes.<\/span><\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 21\">\n<div class=\"section\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>La nanotecnologi\u0301a ofrece un gran potencial al crear nanomateriales capaces de eliminar contaminantes del tipo azul de metileno de aguas residuales. Estos materiales innovadores, desarrollados a escala nanome\u0301trica, ayudan a purificar el agua y promueven la sostenibilidad ambiental. Es crucial seguir investigando en este campo si se desea encontrar soluciones efectivas y accesibles, especialmente en Me\u0301xico y pai\u0301ses similares, y combatir la creciente contaminacio\u0301n del agua a nivel global.<\/p>\n<p>La adsorcio\u0301n es el me\u0301todo ma\u0301s sencillo para eliminar colorantes como el azul de metileno (MB). Utilizando materiales modernos y naturales, especialmente bioabsorbentes vegetales, se busca mejorar la eficiencia y reducir costos. Un estudio reciente demostro\u0301 que las ca\u0301scaras de habas pueden eliminar hasta el 90% del MB a una concentracio\u0301n de 50mg\/l, destacando su potencial absorbente (Khan <em>et al<\/em>., 2022).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"page\" title=\"Page 21\">\n<div class=\"section\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<ol>\n<li>XRD, confirmari\u0301a la estructura cristalina adecuada en las reacciones catali\u0301ticas.<\/li>\n<li>SEM\/TEM detallari\u0301an la morfologi\u0301a y taman\u0303o de las parti\u0301culas para maximizar la superficie activa y la cristalinidad de las muestras.<\/li>\n<li>UV-Vis analizari\u0301a el comportamiento o\u0301ptico, optimizando el <em>gap<\/em> de energi\u0301a que activa el material con luz visible.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"page\" title=\"Page 21\">\n<div class=\"section\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<h4>ACTIVIDAD FOTOCATALI\u0301TICA<\/h4>\n<div class=\"page\" title=\"Page 21\">\n<div class=\"section\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>La eficiencia de degradacio\u0301n (%) se calculo\u0301 utilizando la ecuacio\u0301n 2:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Formula_1.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-14313\" src=\"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Formula_1.png\" alt=\"\" width=\"200\" height=\"30\" srcset=\"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Formula_1.png 410w, https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Formula_1-300x45.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 200px) 100vw, 200px\" \/><\/a><\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 21\">\n<div class=\"section\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>donde <em>D<\/em> es la eficiencia de degradacio\u0301n (%) y<em> C1<\/em> y <em>C2<\/em> son las cantidades inicial y final del colorante en el li\u0301quido (mg\/l). Usando esta ecuacio\u0301n, las nanoparti\u0301culas de CuO mostraron una buena eficiencia en la degradacio\u0301n de metileno, logrando hasta un 24% de remocio\u0301n en cinco minutos y un 65% en 40 minutos al utilizar 10 mg de nanoparti\u0301culas de CuO en 60 ml de azul de metileno (MB) a 10 mg\/l (figura 3).<\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 21\">\n<div class=\"section\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>En la figura 3 se observa el fotocatalizador con o\u0301xido de grafeno y parti\u0301culas de o\u0301xido de cobre, eficaz en la degradacio\u0301n del azul de metileno bajo luz ultravioleta, el grado de degradacio\u0301n y los espectros UV del azul de metileno a diferentes tiempos.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Figura_3.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-14314\" src=\"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Figura_3.png\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"323\" srcset=\"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Figura_3.png 1279w, https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Figura_3-300x162.png 300w, https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Figura_3-1024x552.png 1024w, https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Figura_3-768x414.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"page\" title=\"Page 21\">\n<div class=\"section\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>Este enfoque asegura un catalizador eficiente y viable con miras a aplicaciones industriales, entre ellos la degradacio\u0301n de colorantes en la industria textil. El ana\u0301lisis UV del azul de metileno (MB) es esencial en estudios de fotodegradacio\u0301n, basa\u0301ndose en su espectro UV-Visible. La absorcio\u0301n ma\u0301xima a 664 nm disminuye gradualmente durante el proceso, como se observa en la figura 3 (Vera\u0301stegui <em>et al<\/em>., 2022).<\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 21\">\n<div class=\"section\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<h4>CONCLUSIONES<\/h4>\n<div class=\"page\" title=\"Page 21\">\n<div class=\"section\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>El estudio confirma la viabilidad de la exploracio\u0301n de la economi\u0301a circular en la mineri\u0301a del cobre mediante la biosi\u0301ntesis de nanoparti\u0301culas de o\u0301xidos de cobre a partir de cuprita. Se destaca la reduccio\u0301n del impacto ambiental y el uso de qui\u0301mica verde para fomentar la sostenibilidad.<\/p>\n<p>Los nanomateriales obtenidos demostraron alta eficiencia en la degradacio\u0301n de contami<span style=\"font-size: 0.95em;\">nantes, logrando un 65% de remocio\u0301n de azul de metileno en 40 minutos mediante fotocata\u0301lisis, lo que evidencia su potencial en la purificacio\u0301n del agua.<\/span><\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 22\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>Las caracterizaciones mediante UV-Vis, XRD, SEM y TEM validaron la estructura y propiedades o\u0301pticas de los materiales, asegurando su idoneidad en aplicaciones tecnolo\u0301gicas y ambientales.<\/p>\n<p>Este enfoque permite reducir el uso de qui\u0301micos to\u0301xicos y transformar desechos mineros en materiales funcionales de alto valor agregado, impulsando una mineri\u0301a ma\u0301s sustentable. Adema\u0301s, el desarrollo de estos nanomateriales abre oportunidades en sectores como la electro\u0301nica, la agricultura y la salud, fortaleciendo la nanotecnologi\u0301a en la economi\u0301a circular.<\/p>\n<p>Sin embargo, si se desea evaluar la economi\u0301a circular es necesario un ana\u0301lisis ma\u0301s detallado del impacto ambiental LCA y la optimizacio\u0301n de los procesos involucrados en este estudio. Esto proporcionara\u0301 una visio\u0301n ma\u0301s completa del impacto ambiental y ayudara\u0301 a comparar la sostenibilidad de diferentes me\u0301todos de si\u0301ntesis.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"page\" title=\"Page 19\">\n<div class=\"section\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p style=\"text-align: right;\">* Universidad Auto\u0301noma de Nuevo Leo\u0301n, San Nicola\u0301s de los Garza, Me\u0301xico.<br \/>\nContacto: nelizond@yahoo.com, maria.alcortagr@uanl.edu.mx, rmestrada27@gmail.com<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"page\" title=\"Page 22\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<h4><\/h4>\n<h4>REFERENCIAS<\/h4>\n<div class=\"page\" title=\"Page 22\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>Alcoa. (2020). <em>Sustainability Report 2020<\/em>, https:\/\/www.alcoa.com\/sustainability\/en\/home.page Bonthula, Sumalatha, Bonthula, Srinivasa R.,<\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 22\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>Ramyakrishna, Pothu, <em>et al<\/em>. (2023). Recent advances in copper-based materials for sustainable environmental applications, <em>Sustain. Chem<\/em>., 4(3), 246 271, https:\/\/doi.org\/10.3390\/suschem4030019<\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 22\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>Codelco. (2020). <em>Sustainability Report 2020<\/em>, ht- tps:\/\/www.codelco.com\/sustainability-report-2020<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"column\">\n<p>Ermini, Mari\u0301a L., y Voliani, Valerio. (2021). Antimicrobial nano-agents: The copper age, ACS <em>Nano, 15<\/em>(7), 6008-6029, https:\/\/doi.org\/10.1021\/acsnano.0c10756<\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 22\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>Feng, Yang, y Zhu, Jian. (2019). Copper-based nanomaterials for flexible and stretchable electronics: Synthesis, properties, and applications, <em>Science China Materials<\/em>, 62, 1679-1708, https:\/\/doi.org\/10.1007\/s40843-019-94685-<\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 22\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>Harishchandra, Baraiya D., Pappuswamy, Mani- kantan, Antony, P.U., <em>et al<\/em>. (2020). Copper nanoparticles: A review on synthesis, characterization and applications, <em>Asian Pacific Journal of Cancer Biology<\/em>, 5(4), 201-210, https:\/\/doi.org\/10.31557\/apjcb.2020.5.4.201<\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 22\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>Khan, Idrees, Saeed, Khalid, Zekker, Ivar, <em>et al<\/em>. (2022). Review on methylene blue: Its properties, uses, toxicity and photodegradation, <em>Water<\/em>, 14(2), 242. https:\/\/doi.org\/10.3390\/w14020242<\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 22\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>Kirchherr, Julian, Piscicelli, Laura, Bour, Ruben, <em>et al.<\/em> (2018). Barriers to the circular economy: Evidence from the European Union (EU). <em>Ecological Economics<\/em> 150 (2018), 264-272 https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.ecolecon.2018.04.028<\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 22\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>Priya, S. Chandhini, Vijayalakshmi, S., Raghavendra, S. Gokul, <em>et al<\/em>. (2021). A critical review on efficient photocatalytic degradation of organic compounds using copper-based nanoparticles, <em>Materials Today: Proceedings<\/em>, 80, 30753-081. https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.matpr.2021.07.169<\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 22\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>Su, Chengpeng, Chen, Anqi, Liang, Weiyu, <em>et al.<\/em> (2024). Copper-based nanomaterials: Opportunities for sustainable agriculture, <em>Science of The Total Environment<\/em>, 926, 171948, https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.scitotenv.2024.171948<\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 22\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>Subin, Antony J., Calhoun, Joy, Renteria, Otoniel B., <em>et al<\/em>. (2024). Promoting a circular economy in mining practices, <em>Sustainability<\/em>, 16(24), 11016, https:\/\/doi.org\/10.3390\/su162411016<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"page\" title=\"Page 22\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>Vera\u0301stegui-Domi\u0301nguez, Luz H., Elizondo-Villarreal, Nora, Marti\u0301nez-Delgado, Dora I., <em>et al<\/em>. (2022). Eco-friendly reduction of graphene oxide by aqueous extracts for photocatalysis applications, <em>Nanomaterials<\/em>, 12(21), 3882, https:\/\/doi.org\/10.339 0\/nano12213882<\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 22\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>Vincent, Jei, Lau, Kam S., Chia-Yan Evyan, Yang, <em>et al<\/em>. (2022). Biogenic synthesis of copper-based nanomaterials using plant extracts and their applications: Current and future directions, <em>Nanomaterials<\/em>, 12(19), 3312, https:\/\/doi.org\/10.3390\/nano12193312<\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 22\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><strong>Recibido: 13\/12\/2025 <\/strong><br \/>\n<strong>Aceptado: 10\/02\/2025<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nora Elizondo-Villarreal*, Mari\u0301a Aracelia Alcorta-Garci\u0301a*, Rosa Mari\u0301a Estrada-Marti\u0301nez* CIENCIA UANL \/ AN\u0303O 28, No.130, marzo-abril 2025 DOI: https:\/\/doi.org\/10.29105\/cienciauanl28.130-4 Descargar PDF &nbsp; RESUMEN Se explora la economi\u0301a circular en la mineri\u0301a mediante la biosi\u0301ntesis de nanoparti\u0301culas de o\u0301xidos de cobre a partir de cuprita, promoviendo un desarrollo sostenible. Los nanomateriales obtenidos degradan el contaminante azul de metileno por fotocata\u0301lisis, con una [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":14310,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[27],"tags":[],"class_list":["post-14257","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-investigacion"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/14257","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=14257"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/14257\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14346,"href":"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/14257\/revisions\/14346"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/14310"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=14257"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=14257"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=14257"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}