Síntesis y caracterización de Zeolita na-x e Hidrotalcita como soportes de catalizadores para ser usados en el reformado de metano
Actualmente, la industria petrolera está empezando a quedar rezagada en ser capaz de suministrar al mundo la energía que necesita, a esto se le suman las innumerables políticas ambientales impuestas en cada país, por tal razón, se necesita de nuevos combustibles que proyecten al mundo hacia otro cam...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
- Repositorio:
- Expeditio: repositorio UTadeo
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:expeditiorepositorio.utadeo.edu.co:20.500.12010/21678
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/20.500.12010/21678
- Palabra clave:
- Ingeniería química
Química, Ingeniería
Química
Soluciones (Química)
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Actualmente, la industria petrolera está empezando a quedar rezagada en ser capaz de suministrar al mundo la energía que necesita, a esto se le suman las innumerables políticas ambientales impuestas en cada país, por tal razón, se necesita de nuevos combustibles que proyecten al mundo hacia otro camino, combustibles renovables como el gas de síntesis. Por lo anterior, en la presente investigación se sintetizaron y caracterizaron catalizadores soportados tanto en zeolitas como en hidrotalcitas para el reformado de metano, a partir de los métodos de síntesis de catalizadores por impregnación humedad, síntesis simultánea y coprecipitación. El diseño experimental se centró en la síntesis de zeolitas Na-X a partir de cenizas volantes de la quema del carbón e hidrotalcitas a partir de reactivos para uso agrícola. Los catalizadores soportados en zeolitas Na-X presentaron una morfología de cristal cúbica, piramidal y de aglomerados, mientras que, aquellos soportados en hidrotalcitas se asemejaron a estructuras de tipo flor y láminas, encontrando que, las condiciones de síntesis de los últimos conllevan a estructuras más cercanas a la escala nano en comparación con los primeros, característica esencial en la búsqueda de un catalizador más eficiente y estable termodinámicamente en comparación con los que se encuentran hoy. |
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Pataquiva-Mateus, Alis YovanaGonzález Caranton, Alberth RennéSuárez Patiño, Andrés CamiloIngeniero(s) Químico(s)Bogotá, Colombia2021-09-09T15:30:06Z2021-09-09T15:30:06Z2021http://hdl.handle.net/20.500.12010/21678Actualmente, la industria petrolera está empezando a quedar rezagada en ser capaz de suministrar al mundo la energía que necesita, a esto se le suman las innumerables políticas ambientales impuestas en cada país, por tal razón, se necesita de nuevos combustibles que proyecten al mundo hacia otro camino, combustibles renovables como el gas de síntesis. Por lo anterior, en la presente investigación se sintetizaron y caracterizaron catalizadores soportados tanto en zeolitas como en hidrotalcitas para el reformado de metano, a partir de los métodos de síntesis de catalizadores por impregnación humedad, síntesis simultánea y coprecipitación. El diseño experimental se centró en la síntesis de zeolitas Na-X a partir de cenizas volantes de la quema del carbón e hidrotalcitas a partir de reactivos para uso agrícola. Los catalizadores soportados en zeolitas Na-X presentaron una morfología de cristal cúbica, piramidal y de aglomerados, mientras que, aquellos soportados en hidrotalcitas se asemejaron a estructuras de tipo flor y láminas, encontrando que, las condiciones de síntesis de los últimos conllevan a estructuras más cercanas a la escala nano en comparación con los primeros, característica esencial en la búsqueda de un catalizador más eficiente y estable termodinámicamente en comparación con los que se encuentran hoy.#IngenieríaQuímicaCurrently, the oil industry is beginning to lag behind in being able to provide the world with the energy it needs, to this is added the innumerable policies imposed in each country, for this reason, new fuels are needed that project the world towards another path, renewable fuels such as synthesis gas. Therefore, in the present investigation, supported catalysts were synthesized and characterized both in zeolites and in hydrotalcites for the reforming of methane, from the methods of synthesis of catalysts by moisture impregnation, simultaneous synthesis and coprecipitation. The experimental design focused on the synthesis of zeolites Na-X from fly ash from coal burning and hydrotalcites from reagents for agricultural use. The catalysts supported on zeolites Na-X present a cubic, pyramidal and agglomerate crystal morphology, while those supported on hydrotalcites resemble structures of the flower and sheet type, finding that the synthesis conditions of the latter lead to structures closer to the nano scale compared to the first ones, an essential characteristic in the search for a more efficient and thermodynamically stable catalyst compared to those found today.18 páginasapplication/pdfspaUniversidad de Bogotá Jorge Tadeo LozanoIngeniería QuímicaFacultad de Ciencias Naturales e Ingenieríareponame:Expeditio Repositorio Institucional UJTLinstname:Universidad de Bogotá Jorge Tadeo LozanoIngeniería químicaQuímica, IngenieríaQuímicaSoluciones (Química)Síntesis y caracterización de Zeolita na-x e Hidrotalcita como soportes de catalizadores para ser usados en el reformado de metanoTrabajo de gradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fAbierto (Texto Completo)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Camps, S. P. (2020). La Gran Transición. La sociedad mexicana en la era del agotamiento del petróleo. Economía y Sociedad, 25(57), 1-27.Segura Hernández, E., & Plou Gómez, J. (2012). Producción de hidrógeno a partir de biogás en reactor de lecho fluidizado de dos zonas (TZFBR).Londoño Valero, M. C. (2016). Los actores no estatales: su desarrollo e intervención en el Derecho ambiental internacional (Bachelor's thesis, Universidad EAFIT).Dimitrov, R. S. (2016). The Paris agreement on climate change: Behind closed doors. Global Environmental Politics, 16(3), 1-11.Pachauri, R. K., Meyer, L. A., & Stocker, T. (2014). IPCC 2014: Cambio climático 2014: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de Trabajo I. II y III al Quinto Informe de evaluación del panel intergubernamental sobre el cambio climático. IPCC, Ginebra, CHE.Gallego, J., Sierra, G., Daza, C., Molina, R., Batiot-Dupeyrat, C., Barrault, J., & Mondragon, F. (2010). Reformado de metano en seco utilizando perovskitas La1-xAxNiO3 y LaNi1-xBxO3 (A: Ce ó Pr y B: Co ó Mg) como precursores del catalizador. Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia, (52), 9-18.Méndez, J., & Bezama, A. ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES DE GEI ASOCIADAS AL CICLO DE VIDA DE LA GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA DEL SISTEMA INTERCONECTADO CENTRAL. Revista AIDIS de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Investigación, desarrollo y práctica, 4(1), 94-102.Fuentes Lobo, P. A. (2013). Estudio de competitividad entre el gas natural, el carbón y la energía eléctrica en las principales ciudades de Colombia (Bachelor's thesis, Uniandes).Carreño-Flórez, E. F., Peña-Rodríguez, G., & Ferrer Pacheco, M. Y. (2019). Zeolitas Sódicas y Potásicas a partir de Cenizas Volantes Provenientes de la Combustión del Carbón de la Termoeléctrica Termotasajero SAS. Ciencia en Desarrollo, 10(2), 219-233.Valencia, L. E. S. (2001). Caracterización física química y mineralógica de las cenizas volantes. 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Revista de la Sociedad Química de México, 48(2), 130-136.Anicua Sánchez, R., Gutiérrez Castorena, M., Sánchez García, P., Ortiz Solorio, C., Volke Halle, V. H., & Rubiños Panta, J. E. (2009). Tamaño de partícula y relación micromorfológica en propiedades físicas de perlita y zeolita. Agricultura técnica en México, 35(2), 147-156.Corma, A. (2011). Catálisis con zeolitas: desde el laboratorio a su aplicación industrial. Arbor, 187(Extra_1), 83-102THUMBNAILTesis de pregrado para optar por el grado de ingeniero químico.pdf.jpgTesis de pregrado para optar por el grado de ingeniero químico.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg8080https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/21678/5/Tesis%20de%20pregrado%20para%20optar%20por%20el%20grado%20de%20ingeniero%20qu%c3%admico.pdf.jpg21d05b803903553d3a9709a5a7429562MD55open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82938https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/21678/2/license.txtbaba314677a6b940f072575a13bb6906MD52open accessAUTORIZACION_DE_PUBLICACION_DE_TESIS_O_TRABAJO_DE_GRADO_DE_FORMA_CONFIDENCIAL.pdfAUTORIZACION_DE_PUBLICACION_DE_TESIS_O_TRABAJO_DE_GRADO_DE_FORMA_CONFIDENCIAL.pdfLicenciaapplication/pdf162177https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/21678/4/AUTORIZACION_DE_PUBLICACION_DE_TESIS_O_TRABAJO_DE_GRADO_DE_FORMA_CONFIDENCIAL.pdf9b728bcec3f639403225053e2b023babMD54open accessORIGINALTesis de pregrado para optar por el grado de ingeniero químico.pdfTesis de pregrado para optar por el grado de ingeniero químico.pdfVer documentoapplication/pdf5492235https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/21678/3/Tesis%20de%20pregrado%20para%20optar%20por%20el%20grado%20de%20ingeniero%20qu%c3%admico.pdf45291ce323b58b5aa930da6c1e90e675MD53embargoed access|||2024-09-0920.500.12010/21678oai:expeditiorepositorio.utadeo.edu.co:20.500.12010/216782024-04-17 16:00:36.332embargoed access|||2024-09-09Repositorio Institucional - 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