Minerales arcillosos en el diseño de nanocatalizadores para el hidrocraqueo
Una serie de catalizadores bifuncionales mesoporosos fueron sintetizados mediante la incorporación de fases activas de Mo o W promovidas con Co, Ni, o Fe (Ni(Co)(Fe)-Mo(W)), sobre una serie de soportes basados en arcillas naturales colombianas previamente modificadas a través del proceso de delamina...
- Autores:
-
Cortés García, Juan Carlos
- Tipo de recurso:
- Doctoral thesis
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/78144
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/78144
- Palabra clave:
- 665 - Tecnología de aceites, grasas, ceras, gases industriales
553 - Geología económica
540 - Química y ciencias afines
629 - Otras ramas de la ingeniería
arcilla delaminada
sulfuros W
Mo
Ni
Co
Fe
catalizadores bifuncionales
hidroconversión
hidrocraqueo
n-decano
1-metilnaftaleno
bitumen
delaminated clay
W
Mo
Ni
Co and Fe sulfides
bifunctional catalysts
hydroconversion
hydrocracking
n-decane
1-methylnaphtalene
bitumen
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
id |
UNACIONAL2_4cb3c35772104dedb55c542cea7a490f |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/78144 |
network_acronym_str |
UNACIONAL2 |
network_name_str |
Universidad Nacional de Colombia |
repository_id_str |
|
dc.title.spa.fl_str_mv |
Minerales arcillosos en el diseño de nanocatalizadores para el hidrocraqueo |
title |
Minerales arcillosos en el diseño de nanocatalizadores para el hidrocraqueo |
spellingShingle |
Minerales arcillosos en el diseño de nanocatalizadores para el hidrocraqueo 665 - Tecnología de aceites, grasas, ceras, gases industriales 553 - Geología económica 540 - Química y ciencias afines 629 - Otras ramas de la ingeniería arcilla delaminada sulfuros W Mo Ni Co Fe catalizadores bifuncionales hidroconversión hidrocraqueo n-decano 1-metilnaftaleno bitumen delaminated clay W Mo Ni Co and Fe sulfides bifunctional catalysts hydroconversion hydrocracking n-decane 1-methylnaphtalene bitumen |
title_short |
Minerales arcillosos en el diseño de nanocatalizadores para el hidrocraqueo |
title_full |
Minerales arcillosos en el diseño de nanocatalizadores para el hidrocraqueo |
title_fullStr |
Minerales arcillosos en el diseño de nanocatalizadores para el hidrocraqueo |
title_full_unstemmed |
Minerales arcillosos en el diseño de nanocatalizadores para el hidrocraqueo |
title_sort |
Minerales arcillosos en el diseño de nanocatalizadores para el hidrocraqueo |
dc.creator.fl_str_mv |
Cortés García, Juan Carlos |
dc.contributor.advisor.spa.fl_str_mv |
Moreno Guaqueta, Sonia |
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv |
Cortés García, Juan Carlos |
dc.contributor.corporatename.spa.fl_str_mv |
Universidad Nacional de Colombia |
dc.contributor.researchgroup.spa.fl_str_mv |
Estado Sólido y Catálisis Ambiental |
dc.subject.ddc.spa.fl_str_mv |
665 - Tecnología de aceites, grasas, ceras, gases industriales 553 - Geología económica 540 - Química y ciencias afines 629 - Otras ramas de la ingeniería |
topic |
665 - Tecnología de aceites, grasas, ceras, gases industriales 553 - Geología económica 540 - Química y ciencias afines 629 - Otras ramas de la ingeniería arcilla delaminada sulfuros W Mo Ni Co Fe catalizadores bifuncionales hidroconversión hidrocraqueo n-decano 1-metilnaftaleno bitumen delaminated clay W Mo Ni Co and Fe sulfides bifunctional catalysts hydroconversion hydrocracking n-decane 1-methylnaphtalene bitumen |
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv |
arcilla delaminada sulfuros W Mo Ni Co Fe catalizadores bifuncionales hidroconversión hidrocraqueo n-decano 1-metilnaftaleno bitumen |
dc.subject.proposal.eng.fl_str_mv |
delaminated clay W Mo Ni Co and Fe sulfides bifunctional catalysts hydroconversion hydrocracking n-decane 1-methylnaphtalene bitumen |
description |
Una serie de catalizadores bifuncionales mesoporosos fueron sintetizados mediante la incorporación de fases activas de Mo o W promovidas con Co, Ni, o Fe (Ni(Co)(Fe)-Mo(W)), sobre una serie de soportes basados en arcillas naturales colombianas previamente modificadas a través del proceso de delaminación. Los sólidos resultantes fueron caracterizados empleando difracción de rayos X (DRX), reducción a temperatura programada con H2 (TPR-H2), temperatura programada de desorción de amoniaco (TPD-NH3), espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier en modo de reflectancia difusa usando amoníaco como molécula sonda (DRIFTS-NH3), isotermas de adsorción/desorción de N2, microscopía electrónica de transmisión (TEM), microscopía electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM), y espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS). El desempeño catalítico de los nuevos catalizadores fue evaluado en la hidroconversión de decano (n-C10), el hidrocraqueo (HCK) de 1-metilnaftaleno (1MN), y el hidrocraqueo de Bitumen de Atabasca (proveniente de la región de Alberta, Canadá). Los resultados muestran que los soportes y catalizadores sintetizados son mesoporosos y tienen acidez tipo Brönsted apropiadas para la reacción de hidrocraqueo de crudos pesados, extrapesados y bitumen. Adicionalmente, se evidencia que la incorporación de las fases oxídicas sobre los soportes delaminados fue exitosa alcanzando una buena dispersión. Así mismo, se observa una disminución en el área superficial y un aumento en la acidez de los materiales después de la incorporación de los óxidos, y se verifica la sulfuración de los metales, con algunas variaciones en la proporción sulfurada cuando se emplean las diferentes fases activas. Los catalizadores que presentan el mejor desempeño catalítico son aquellos que comprenden el sistema NiMo, lo cual se ve reflejado en menores temperaturas de conversión de decano y mayores conversiones de 1MN y de Bitumen. Este desempeño de los materiales se atribuye a mejores propiedades fisicoquímicas de los catalizadores: propiedades ácidas, número de especies reducibles y mayor dispersión metálica. |
publishDate |
2020 |
dc.date.accessioned.spa.fl_str_mv |
2020-08-21T04:15:25Z |
dc.date.available.spa.fl_str_mv |
2020-08-21T04:15:25Z |
dc.date.issued.spa.fl_str_mv |
2020-08-18 |
dc.type.spa.fl_str_mv |
Trabajo de grado - Doctorado |
dc.type.driver.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
dc.type.version.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.type.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 |
dc.type.content.spa.fl_str_mv |
Text |
format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 |
status_str |
acceptedVersion |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/78144 |
url |
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/78144 |
dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.relation.references.spa.fl_str_mv |
1. Hsu, C.S. and P.R. Robinson, Practical advances in petroleum processing. Vol. 1. 2007: Springer Science & Business Media. 2. Robinson, P.R., Petroleum Processing Overview, in Practical Advances in Petroleum Processing, C.S. Hsu and P.R. Robinson, Editors. 2006, 3. Thybaut, J. and G. Marin, Multiscale Aspects in Hydrocracking: From Reaction Mechanism Over Catalysts to Kinetics and Industrial Application, in Advances in Catalysis. 2016, Elsevier. p. 109-238. 4. Marafi, M., A. Stanislaus, and E. Furimsky, Handbook of spent hydroprocessing catalysts. 2017: Elsevier. 5. Ancheyta, J. and J.G. Speight, Hydroprocessing of heavy oils and residua. 2007: CRC Press. 6. Speight, J.G., The refinery of the Future. 2010: Access Online via Elsevier. 7. Viet, T.T., et al., Hydrocracking of vacuum residue with activated carbon in supercritical hydrocarbon solvents. Fuel, 2012. 94(0): p. 556-562. 8. Ancheyta, J., M.S. Rana, and E. Furimsky, Hydroprocessing of heavy petroleum feeds: Tutorial. Catalysis Today, 2005. 109(1–4): p. 3-15. 9. Eom, H.-J., et al., Hydrocracking of extra-heavy oil using Cs-exchanged phosphotungstic acid (CsxH3−xPW12O40, x = 1–3) catalysts. Fuel, 2014. 126(0): p. 263-270. 10. Shah, A., et al., A review of novel techniques for heavy oil and bitumen extraction and upgrading. Energy & Environmental Science, 2010. 3(6): p. 700-714. 11. Scott, C. and P. Pereira-Almao, Catalysis for heavy oils and bitumen upgrading. Current Topics in Catalysis, 2014. 11: p. 1-24. 12. Rana, M.S., et al., A review of recent advances on process technologies for upgrading of heavy oils and residua. Fuel, 2007. 86(9): p. 1216-1231. 13. Liu, Y., et al., Recent advances in heavy oil hydroprocessing technologies. Recent Patents on Chemical Engineering, 2009. 2(1): p. 22-36. 14. Pascal, R. and T. Hervé, Catalysis by transition metal sulphides: From molecular theory to industrial application. 2013: Editions Technip. 15. Strausz, O.P. and E.M. Lown, The chemistry of Alberta oil sands, bitumens and heavy oils. 2003: Alberta Energy Research Institute Calgary, Alberta, Canada. 16. Speight, J.G., Enhanced recovery methods for heavy oil and tar sands. 2013: Elsevier. 17. Stellman, J.M., Petróleo y gas natural, in Enciclopedia de Salud y Seguidad en el trabajo, R.S. Kraus, Editor. 1998, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: Madrid. 18. Viet, T.T., et al., Hydrocracking of vacuum residue with activated carbon in supercritical hydrocarbon solvents. Fuel, 2012. 94: p. 556-562. 19. Fahim, M.A., T.A. Alsahhaf, and A. Elkilani, Fundamentals of Petroleum Refining 2010, Oxford, UK: Elsevier B. V. 2. 20. León, A.Y. and M.J. Parra, Determination of molecular weight of vacuum residue and their SARA fractions. CT&F - Ciencia, Tecnología y Futuro, 2010. 4(2): p. 101-112. 21. Parra, M.J., A.Y. León, and L.J. Hoyos, Determination of molecular weight of vacuum residue and their SARA fractions. CT&F - Ciencia, Tecnología y Futuro, 2010. 4(2): p. 83-90. 22. Verstraete, J.J., et al., Molecular reconstruction of heavy petroleum residue fractions. Chemical Engineering Science, 2010. 65(1): p. 304-312. 23. Furimsky, E., Catalysts for upgrading heavy petroleum feeds. 2007: Elsevier. 24. Martinez-Grimaldo, H., et al., Hydrocracking of Maya crude oil in a slurry-phase reactor. I. Effect of reaction temperature. Catalysis Today, 2014. 220: p. 295-300. 25. Chapter 6 Hydroprocessing reactions, in Studies in Surface Science and Catalysis, E. Furimsky, Editor. 2007, Elsevier. p. 95-139. 26. Jones, D.S. and P.P. Pujadó, Handbook of petroleum processing. 2006: Springer Science & Business Media. 27. Hsu, C.S. and P.R. Robinson, Practical advances in petroleum processing. Vol. 1. 2006: Springer. 28. Marafi, M., A. Stanislaus, and E. Furimsky, Chapter 3 - Hydroprocessing of Petroleum, in Handbook of Spent Hydroprocessing Catalysts. 2010, Elsevier: Amsterdam. p. 17-49. 29. Speight, A.G., Petroleum chemistry and refining. 1998: CRC Press. 30. Weitkamp, J., Catalytic Hydrocracking—Mechanisms and Versatility of the Process. ChemCatChem, 2012. 4(3): p. 292-306. |
dc.rights.spa.fl_str_mv |
Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dc.rights.license.spa.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.rights.spa.spa.fl_str_mv |
Acceso abierto |
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
rights_invalid_str_mv |
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia Acceso abierto http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.extent.spa.fl_str_mv |
137 |
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv |
Bogotá - Ciencias - Doctorado en Ciencias - Química |
dc.publisher.department.spa.fl_str_mv |
Departamento de Química |
dc.publisher.branch.spa.fl_str_mv |
Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá |
institution |
Universidad Nacional de Colombia |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/78144/1/80220549.2020.pdf https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/78144/2/license.txt https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/78144/3/license_rdf https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/78144/4/80220549.2020.pdf.jpg |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
782b9c98923aad84156114771677b36a e2f63a891b6ceb28c3078128251851bf 42fd4ad1e89814f5e4a476b409eb708c f99948813e44e3643a8e7f4b8d2ae1b3 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia |
repository.mail.fl_str_mv |
repositorio_nal@unal.edu.co |
_version_ |
1814090253840941056 |
spelling |
Atribución-NoComercial 4.0 InternacionalDerechos reservados - Universidad Nacional de ColombiaAcceso abiertohttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Moreno Guaqueta, Sonia05d29ba0-77b2-4bd7-b56d-5a8785590890Cortés García, Juan Carlosf088d2bd-68aa-48c3-86b5-68299ac5c9f5Universidad Nacional de ColombiaEstado Sólido y Catálisis Ambiental2020-08-21T04:15:25Z2020-08-21T04:15:25Z2020-08-18https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/78144Una serie de catalizadores bifuncionales mesoporosos fueron sintetizados mediante la incorporación de fases activas de Mo o W promovidas con Co, Ni, o Fe (Ni(Co)(Fe)-Mo(W)), sobre una serie de soportes basados en arcillas naturales colombianas previamente modificadas a través del proceso de delaminación. Los sólidos resultantes fueron caracterizados empleando difracción de rayos X (DRX), reducción a temperatura programada con H2 (TPR-H2), temperatura programada de desorción de amoniaco (TPD-NH3), espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier en modo de reflectancia difusa usando amoníaco como molécula sonda (DRIFTS-NH3), isotermas de adsorción/desorción de N2, microscopía electrónica de transmisión (TEM), microscopía electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM), y espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS). El desempeño catalítico de los nuevos catalizadores fue evaluado en la hidroconversión de decano (n-C10), el hidrocraqueo (HCK) de 1-metilnaftaleno (1MN), y el hidrocraqueo de Bitumen de Atabasca (proveniente de la región de Alberta, Canadá). Los resultados muestran que los soportes y catalizadores sintetizados son mesoporosos y tienen acidez tipo Brönsted apropiadas para la reacción de hidrocraqueo de crudos pesados, extrapesados y bitumen. Adicionalmente, se evidencia que la incorporación de las fases oxídicas sobre los soportes delaminados fue exitosa alcanzando una buena dispersión. Así mismo, se observa una disminución en el área superficial y un aumento en la acidez de los materiales después de la incorporación de los óxidos, y se verifica la sulfuración de los metales, con algunas variaciones en la proporción sulfurada cuando se emplean las diferentes fases activas. Los catalizadores que presentan el mejor desempeño catalítico son aquellos que comprenden el sistema NiMo, lo cual se ve reflejado en menores temperaturas de conversión de decano y mayores conversiones de 1MN y de Bitumen. Este desempeño de los materiales se atribuye a mejores propiedades fisicoquímicas de los catalizadores: propiedades ácidas, número de especies reducibles y mayor dispersión metálica.A series of mesoporous bifunctional catalysts of Mo and W were synthesized by incorporating active phases promoted with Co, Ni or Fe ((Ni(Co)(Fe)-Mo(W)) on different supports based on natural clays modified through delamination process. Solids were characterized by X-ray diffraction (XRD), temperature-programmed reduction (TPR), ammonia temperature-programmed desorption (TPD-NH3) and diffuse reflectance FTIR (DRIFTS-NH3), adsorption/desorption experiments using N2, transmission electron microscopies (TEM and HRTEM) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). Catalytic performance was evaluated in the hydroconversion of n-decane (n-C10), hydrocracking (HCK) of 1-methylnaphtalene (1MN) and hydrocracking of Athabasca Bitumen (Alberta, Canada) Mesoporosity and Brønsted acid sites of supports and synthesized catalysts were determined by adsorption/desorption, TPD-NH3 and DRIFTS-NH3 experiments. These properties are suitable for hydrocracking reaction of heavy and extra heavy crudes as well as of bitumen. In addition, a successful incorporation of oxidic phases on delaminated supports was evidenced, reaching a good dispersion. Likewise, there was a decrease on surface area and an increase of acidity of catalytic materials because of the incorporation of the oxides. Also, the sulfurization of the metals was evidenced, with some variations in the sulfurized proportion when different active phases are used. Best catalytic performance was obtained using NiMo catalysts, which was reflected in lower n-decane conversion temperatures and higher conversions of 1MN and Bitumen. The performance of these catalysts seems to be related with better acidity properties, number of reducible species and a greater metallic dispersion.Ecolpetrol - Colciencias - Universidad Nacional De Colombia - Universidad de AntioquiaMinerales arcillosos en el diseño de nanocatalizadores para el hidrocraqueoLínea de investigación: Valorización de Minerales Arcillosos Colombianos y Catálisis Ácida AmbientalDoctorado137application/pdfspa665 - Tecnología de aceites, grasas, ceras, gases industriales553 - Geología económica540 - Química y ciencias afines629 - Otras ramas de la ingenieríaarcilla delaminadasulfuros WMoNiCoFecatalizadores bifuncionaleshidroconversiónhidrocraqueon-decano1-metilnaftalenobitumendelaminated clayWMoNiCo and Fe sulfidesbifunctional catalystshydroconversionhydrocrackingn-decane1-methylnaphtalenebitumenMinerales arcillosos en el diseño de nanocatalizadores para el hidrocraqueoTrabajo de grado - Doctoradoinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_db06TextBogotá - Ciencias - Doctorado en Ciencias - QuímicaDepartamento de QuímicaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá1. Hsu, C.S. and P.R. Robinson, Practical advances in petroleum processing. Vol. 1. 2007: Springer Science & Business Media.2. Robinson, P.R., Petroleum Processing Overview, in Practical Advances in Petroleum Processing, C.S. Hsu and P.R. Robinson, Editors. 2006,3. Thybaut, J. and G. Marin, Multiscale Aspects in Hydrocracking: From Reaction Mechanism Over Catalysts to Kinetics and Industrial Application, in Advances in Catalysis. 2016, Elsevier. p. 109-238.4. Marafi, M., A. Stanislaus, and E. Furimsky, Handbook of spent hydroprocessing catalysts. 2017: Elsevier.5. Ancheyta, J. and J.G. Speight, Hydroprocessing of heavy oils and residua. 2007: CRC Press.6. Speight, J.G., The refinery of the Future. 2010: Access Online via Elsevier.7. Viet, T.T., et al., Hydrocracking of vacuum residue with activated carbon in supercritical hydrocarbon solvents. Fuel, 2012. 94(0): p. 556-562.8. Ancheyta, J., M.S. Rana, and E. Furimsky, Hydroprocessing of heavy petroleum feeds: Tutorial. Catalysis Today, 2005. 109(1–4): p. 3-15.9. Eom, H.-J., et al., Hydrocracking of extra-heavy oil using Cs-exchanged phosphotungstic acid (CsxH3−xPW12O40, x = 1–3) catalysts. Fuel, 2014. 126(0): p. 263-270.10. Shah, A., et al., A review of novel techniques for heavy oil and bitumen extraction and upgrading. Energy & Environmental Science, 2010. 3(6): p. 700-714.11. Scott, C. and P. Pereira-Almao, Catalysis for heavy oils and bitumen upgrading. Current Topics in Catalysis, 2014. 11: p. 1-24.12. Rana, M.S., et al., A review of recent advances on process technologies for upgrading of heavy oils and residua. Fuel, 2007. 86(9): p. 1216-1231.13. Liu, Y., et al., Recent advances in heavy oil hydroprocessing technologies. Recent Patents on Chemical Engineering, 2009. 2(1): p. 22-36.14. Pascal, R. and T. Hervé, Catalysis by transition metal sulphides: From molecular theory to industrial application. 2013: Editions Technip.15. Strausz, O.P. and E.M. Lown, The chemistry of Alberta oil sands, bitumens and heavy oils. 2003: Alberta Energy Research Institute Calgary, Alberta, Canada.16. Speight, J.G., Enhanced recovery methods for heavy oil and tar sands. 2013: Elsevier.17. Stellman, J.M., Petróleo y gas natural, in Enciclopedia de Salud y Seguidad en el trabajo, R.S. Kraus, Editor. 1998, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: Madrid.18. Viet, T.T., et al., Hydrocracking of vacuum residue with activated carbon in supercritical hydrocarbon solvents. Fuel, 2012. 94: p. 556-562.19. Fahim, M.A., T.A. Alsahhaf, and A. Elkilani, Fundamentals of Petroleum Refining 2010, Oxford, UK: Elsevier B. V. 2.20. León, A.Y. and M.J. Parra, Determination of molecular weight of vacuum residue and their SARA fractions. CT&F - Ciencia, Tecnología y Futuro, 2010. 4(2): p. 101-112.21. Parra, M.J., A.Y. León, and L.J. Hoyos, Determination of molecular weight of vacuum residue and their SARA fractions. CT&F - Ciencia, Tecnología y Futuro, 2010. 4(2): p. 83-90.22. Verstraete, J.J., et al., Molecular reconstruction of heavy petroleum residue fractions. Chemical Engineering Science, 2010. 65(1): p. 304-312.23. Furimsky, E., Catalysts for upgrading heavy petroleum feeds. 2007: Elsevier.24. Martinez-Grimaldo, H., et al., Hydrocracking of Maya crude oil in a slurry-phase reactor. I. Effect of reaction temperature. Catalysis Today, 2014. 220: p. 295-300.25. Chapter 6 Hydroprocessing reactions, in Studies in Surface Science and Catalysis, E. Furimsky, Editor. 2007, Elsevier. p. 95-139.26. Jones, D.S. and P.P. Pujadó, Handbook of petroleum processing. 2006: Springer Science & Business Media.27. Hsu, C.S. and P.R. Robinson, Practical advances in petroleum processing. Vol. 1. 2006: Springer.28. Marafi, M., A. Stanislaus, and E. Furimsky, Chapter 3 - Hydroprocessing of Petroleum, in Handbook of Spent Hydroprocessing Catalysts. 2010, Elsevier: Amsterdam. p. 17-49.29. Speight, A.G., Petroleum chemistry and refining. 1998: CRC Press.30. Weitkamp, J., Catalytic Hydrocracking—Mechanisms and Versatility of the Process. ChemCatChem, 2012. 4(3): p. 292-306.ORIGINAL80220549.2020.pdf80220549.2020.pdfapplication/pdf14467019https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/78144/1/80220549.2020.pdf782b9c98923aad84156114771677b36aMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-83895https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/78144/2/license.txte2f63a891b6ceb28c3078128251851bfMD52CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8701https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/78144/3/license_rdf42fd4ad1e89814f5e4a476b409eb708cMD53THUMBNAIL80220549.2020.pdf.jpg80220549.2020.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4518https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/78144/4/80220549.2020.pdf.jpgf99948813e44e3643a8e7f4b8d2ae1b3MD54unal/78144oai:repositorio.unal.edu.co:unal/781442023-07-19 23:03:43.984Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiarepositorio_nal@unal.edu.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 |