Valorización de recursos biomásicos para la obtención de combustibles líquidos: materiales micro-mesoporosos
- Autores
- Eimer, Griselda Alejandra; Carraro, Paola; Grau, Javier
- Año de publicación
- 2018
- Idioma
- español castellano
- Tipo de recurso
- documento de conferencia
- Estado
- versión publicada
- Descripción
- Actualmente, el descenso de las reservas naturales de combustibles fósiles junto al aumento en la demanda de petróleo, y el impacto ambiental causado por su producción y consumo, hace imprescindible el desarrollo de procesos económicos y energéticamente eficientes para la producción sostenible de combustibles [1-2]. En este sentido, surgen como una alternativa viable, los combustibles de segunda generación obtenidos a partir de biomasa lignocelulósica, una fuente de energía renovable y menos contaminante. La utilización de biomasa como materia prima, presenta una enorme versatilidad ya que es un recurso económico, renovable y abundante. Una biomasa de gran interés para la generación de combustibles es la compuesta por residuos agrícolas y forestales, materia prima que no compite con el mercado de alimentos. En este contexto, una promisoria tecnología dentro de las rutas de aprovechamiento energético, para la conversión de biomasa lignocelulósica a combustibles líquidos, es el reformado en fase acuosa (APR). Varios catalizadores bifuncionales (ácido-metal) han sido reportados para la conversión catalítica de alcohol a hidrocarburos, tales como Pt/SiO2–Al2O3, Pd/SiO2–Al2O3, Pt/Nb2O5, Pt/ZrO2-POx, etc. Sin embargo, los sitios activos de los mencionados catalizadores son metales nobles costosos. En este contexto aparecen los materiales mesoporosos del tipo MCM-41 y SBA-15, cuyas principales características tales como distribución ordenada de poros de tamaño controlable, posibilidad de modificar químicamente su superficie, alta estabilidad hidrotérmica, superficie específica y volumen de poros, los hacen sumamente atractivos para gran cantidad de aplicaciones catalíticas. Así estos materiales han sido recientemente adicionados a zeolitas modificadas con níquel para obtener catalizadores compuestos micro-mesoporosos [3-4]. En este trabajo se sintetizaron materiales bimodales “micro-mesoporosos” modificados con níquel como catalizadores en la obtención de combustibles líquidos. En primer lugar se sintetizaron materiales mesoporosos a partir de precursores zeolíticos con una relación Si/Al = 60 y tratamiento hidrotérmico de 12 y 16 hs. Luego se modificaron con diferentes cargas de níquel por el método de impregnación húmeda. Los materiales obtenidos fueron caracterizados por difracción de rayos X (DRX), espectroscopía UV-visible con reflectancia difusa y reducción térmica programada (RTP). Se evaluaron las propiedades texturales y química de los materiales sintetizados para ser utilizados como catalizadores bifuncionales en el reformado de fase acuosa de sorbitol para obtener hidrocarburos líquidos. Por DRX se pudo observar que la estructura mesoporosa fue obtenida con 14 y 16 hs de tratamiento hidrotérmico del gel final, evidenciado por la presencia del pico correspondiente al plano (100) típico de materiales mesoporosos ordenados y picos a mayores ángulos correspondiente a la estructura microporosa (fase zeolítica).
Fil: Eimer, Griselda Alejandra. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química (CITeQ / UTN-CONICET); Argentina.
Fil: Carraro, Paola. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química (CITeQ / UTN-CONICET); Argentina.
Fil: Grau, Javier. Universidad Nacional Litoral. Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (INCAPE / UNL-CONICET); Argentina. - Materia
-
Valorización de recursos biomásicos
Obtención de combustibles líquidos
Materiales micro-mesoporosos - Nivel de accesibilidad
- acceso abierto
- Condiciones de uso
- 2022-05-11T20:28:59Z
- Repositorio
.jpg)
- Institución
- Universidad Tecnológica Nacional
- OAI Identificador
- oai:ria.utn.edu.ar:20.500.12272/6246
Ver los metadatos del registro completo
| id |
RIAUTN_07fd8e7774fbef9683ac47be13149932 |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:ria.utn.edu.ar:20.500.12272/6246 |
| network_acronym_str |
RIAUTN |
| repository_id_str |
a |
| network_name_str |
Repositorio Institucional Abierto (UTN) |
| spelling |
Valorización de recursos biomásicos para la obtención de combustibles líquidos: materiales micro-mesoporososEimer, Griselda AlejandraCarraro, PaolaGrau, JavierValorización de recursos biomásicosObtención de combustibles líquidosMateriales micro-mesoporososActualmente, el descenso de las reservas naturales de combustibles fósiles junto al aumento en la demanda de petróleo, y el impacto ambiental causado por su producción y consumo, hace imprescindible el desarrollo de procesos económicos y energéticamente eficientes para la producción sostenible de combustibles [1-2]. En este sentido, surgen como una alternativa viable, los combustibles de segunda generación obtenidos a partir de biomasa lignocelulósica, una fuente de energía renovable y menos contaminante. La utilización de biomasa como materia prima, presenta una enorme versatilidad ya que es un recurso económico, renovable y abundante. Una biomasa de gran interés para la generación de combustibles es la compuesta por residuos agrícolas y forestales, materia prima que no compite con el mercado de alimentos. En este contexto, una promisoria tecnología dentro de las rutas de aprovechamiento energético, para la conversión de biomasa lignocelulósica a combustibles líquidos, es el reformado en fase acuosa (APR). Varios catalizadores bifuncionales (ácido-metal) han sido reportados para la conversión catalítica de alcohol a hidrocarburos, tales como Pt/SiO2–Al2O3, Pd/SiO2–Al2O3, Pt/Nb2O5, Pt/ZrO2-POx, etc. Sin embargo, los sitios activos de los mencionados catalizadores son metales nobles costosos. En este contexto aparecen los materiales mesoporosos del tipo MCM-41 y SBA-15, cuyas principales características tales como distribución ordenada de poros de tamaño controlable, posibilidad de modificar químicamente su superficie, alta estabilidad hidrotérmica, superficie específica y volumen de poros, los hacen sumamente atractivos para gran cantidad de aplicaciones catalíticas. Así estos materiales han sido recientemente adicionados a zeolitas modificadas con níquel para obtener catalizadores compuestos micro-mesoporosos [3-4]. En este trabajo se sintetizaron materiales bimodales “micro-mesoporosos” modificados con níquel como catalizadores en la obtención de combustibles líquidos. En primer lugar se sintetizaron materiales mesoporosos a partir de precursores zeolíticos con una relación Si/Al = 60 y tratamiento hidrotérmico de 12 y 16 hs. Luego se modificaron con diferentes cargas de níquel por el método de impregnación húmeda. Los materiales obtenidos fueron caracterizados por difracción de rayos X (DRX), espectroscopía UV-visible con reflectancia difusa y reducción térmica programada (RTP). Se evaluaron las propiedades texturales y química de los materiales sintetizados para ser utilizados como catalizadores bifuncionales en el reformado de fase acuosa de sorbitol para obtener hidrocarburos líquidos. Por DRX se pudo observar que la estructura mesoporosa fue obtenida con 14 y 16 hs de tratamiento hidrotérmico del gel final, evidenciado por la presencia del pico correspondiente al plano (100) típico de materiales mesoporosos ordenados y picos a mayores ángulos correspondiente a la estructura microporosa (fase zeolítica).Fil: Eimer, Griselda Alejandra. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química (CITeQ / UTN-CONICET); Argentina.Fil: Carraro, Paola. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química (CITeQ / UTN-CONICET); Argentina.Fil: Grau, Javier. Universidad Nacional Litoral. Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (INCAPE / UNL-CONICET); Argentina.2022-05-11T20:28:59Z2022-05-11T20:28:59Z2018info:eu-repo/semantics/conferenceObjectinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_5794info:ar-repo/semantics/documentoDeConferenciapdfapplication/pdfPrimer encuentro de jóvenes investigadores en ciencias de materialeshttp://hdl.handle.net/20.500.12272/6246spainfo:eu-repo/semantics/openAccess2022-05-11T20:28:59Zhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternacionalEimer, Griselda AlejandraNo comercial. Sólo de uso académico.reponame:Repositorio Institucional Abierto (UTN)instname:Universidad Tecnológica Nacional2026-09-24T12:44:07Zoai:ria.utn.edu.ar:20.500.12272/6246instacron:UTNInstitucionalhttp://ria.utn.edu.ar/Universidad públicaNo correspondehttp://ria.utn.edu.ar/oaigestionria@rec.utn.edu.ar; fsuarez@rec.utn.edu.arArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:a2026-09-24 12:44:08.65Repositorio Institucional Abierto (UTN) - Universidad Tecnológica Nacionalfalse |
| dc.title.none.fl_str_mv |
Valorización de recursos biomásicos para la obtención de combustibles líquidos: materiales micro-mesoporosos |
| title |
Valorización de recursos biomásicos para la obtención de combustibles líquidos: materiales micro-mesoporosos |
| spellingShingle |
Valorización de recursos biomásicos para la obtención de combustibles líquidos: materiales micro-mesoporosos Eimer, Griselda Alejandra Valorización de recursos biomásicos Obtención de combustibles líquidos Materiales micro-mesoporosos |
| title_short |
Valorización de recursos biomásicos para la obtención de combustibles líquidos: materiales micro-mesoporosos |
| title_full |
Valorización de recursos biomásicos para la obtención de combustibles líquidos: materiales micro-mesoporosos |
| title_fullStr |
Valorización de recursos biomásicos para la obtención de combustibles líquidos: materiales micro-mesoporosos |
| title_full_unstemmed |
Valorización de recursos biomásicos para la obtención de combustibles líquidos: materiales micro-mesoporosos |
| title_sort |
Valorización de recursos biomásicos para la obtención de combustibles líquidos: materiales micro-mesoporosos |
| dc.creator.none.fl_str_mv |
Eimer, Griselda Alejandra Carraro, Paola Grau, Javier |
| author |
Eimer, Griselda Alejandra |
| author_facet |
Eimer, Griselda Alejandra Carraro, Paola Grau, Javier |
| author_role |
author |
| author2 |
Carraro, Paola Grau, Javier |
| author2_role |
author author |
| dc.subject.none.fl_str_mv |
Valorización de recursos biomásicos Obtención de combustibles líquidos Materiales micro-mesoporosos |
| topic |
Valorización de recursos biomásicos Obtención de combustibles líquidos Materiales micro-mesoporosos |
| dc.description.none.fl_txt_mv |
Actualmente, el descenso de las reservas naturales de combustibles fósiles junto al aumento en la demanda de petróleo, y el impacto ambiental causado por su producción y consumo, hace imprescindible el desarrollo de procesos económicos y energéticamente eficientes para la producción sostenible de combustibles [1-2]. En este sentido, surgen como una alternativa viable, los combustibles de segunda generación obtenidos a partir de biomasa lignocelulósica, una fuente de energía renovable y menos contaminante. La utilización de biomasa como materia prima, presenta una enorme versatilidad ya que es un recurso económico, renovable y abundante. Una biomasa de gran interés para la generación de combustibles es la compuesta por residuos agrícolas y forestales, materia prima que no compite con el mercado de alimentos. En este contexto, una promisoria tecnología dentro de las rutas de aprovechamiento energético, para la conversión de biomasa lignocelulósica a combustibles líquidos, es el reformado en fase acuosa (APR). Varios catalizadores bifuncionales (ácido-metal) han sido reportados para la conversión catalítica de alcohol a hidrocarburos, tales como Pt/SiO2–Al2O3, Pd/SiO2–Al2O3, Pt/Nb2O5, Pt/ZrO2-POx, etc. Sin embargo, los sitios activos de los mencionados catalizadores son metales nobles costosos. En este contexto aparecen los materiales mesoporosos del tipo MCM-41 y SBA-15, cuyas principales características tales como distribución ordenada de poros de tamaño controlable, posibilidad de modificar químicamente su superficie, alta estabilidad hidrotérmica, superficie específica y volumen de poros, los hacen sumamente atractivos para gran cantidad de aplicaciones catalíticas. Así estos materiales han sido recientemente adicionados a zeolitas modificadas con níquel para obtener catalizadores compuestos micro-mesoporosos [3-4]. En este trabajo se sintetizaron materiales bimodales “micro-mesoporosos” modificados con níquel como catalizadores en la obtención de combustibles líquidos. En primer lugar se sintetizaron materiales mesoporosos a partir de precursores zeolíticos con una relación Si/Al = 60 y tratamiento hidrotérmico de 12 y 16 hs. Luego se modificaron con diferentes cargas de níquel por el método de impregnación húmeda. Los materiales obtenidos fueron caracterizados por difracción de rayos X (DRX), espectroscopía UV-visible con reflectancia difusa y reducción térmica programada (RTP). Se evaluaron las propiedades texturales y química de los materiales sintetizados para ser utilizados como catalizadores bifuncionales en el reformado de fase acuosa de sorbitol para obtener hidrocarburos líquidos. Por DRX se pudo observar que la estructura mesoporosa fue obtenida con 14 y 16 hs de tratamiento hidrotérmico del gel final, evidenciado por la presencia del pico correspondiente al plano (100) típico de materiales mesoporosos ordenados y picos a mayores ángulos correspondiente a la estructura microporosa (fase zeolítica). Fil: Eimer, Griselda Alejandra. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química (CITeQ / UTN-CONICET); Argentina. Fil: Carraro, Paola. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química (CITeQ / UTN-CONICET); Argentina. Fil: Grau, Javier. Universidad Nacional Litoral. Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (INCAPE / UNL-CONICET); Argentina. |
| description |
Actualmente, el descenso de las reservas naturales de combustibles fósiles junto al aumento en la demanda de petróleo, y el impacto ambiental causado por su producción y consumo, hace imprescindible el desarrollo de procesos económicos y energéticamente eficientes para la producción sostenible de combustibles [1-2]. En este sentido, surgen como una alternativa viable, los combustibles de segunda generación obtenidos a partir de biomasa lignocelulósica, una fuente de energía renovable y menos contaminante. La utilización de biomasa como materia prima, presenta una enorme versatilidad ya que es un recurso económico, renovable y abundante. Una biomasa de gran interés para la generación de combustibles es la compuesta por residuos agrícolas y forestales, materia prima que no compite con el mercado de alimentos. En este contexto, una promisoria tecnología dentro de las rutas de aprovechamiento energético, para la conversión de biomasa lignocelulósica a combustibles líquidos, es el reformado en fase acuosa (APR). Varios catalizadores bifuncionales (ácido-metal) han sido reportados para la conversión catalítica de alcohol a hidrocarburos, tales como Pt/SiO2–Al2O3, Pd/SiO2–Al2O3, Pt/Nb2O5, Pt/ZrO2-POx, etc. Sin embargo, los sitios activos de los mencionados catalizadores son metales nobles costosos. En este contexto aparecen los materiales mesoporosos del tipo MCM-41 y SBA-15, cuyas principales características tales como distribución ordenada de poros de tamaño controlable, posibilidad de modificar químicamente su superficie, alta estabilidad hidrotérmica, superficie específica y volumen de poros, los hacen sumamente atractivos para gran cantidad de aplicaciones catalíticas. Así estos materiales han sido recientemente adicionados a zeolitas modificadas con níquel para obtener catalizadores compuestos micro-mesoporosos [3-4]. En este trabajo se sintetizaron materiales bimodales “micro-mesoporosos” modificados con níquel como catalizadores en la obtención de combustibles líquidos. En primer lugar se sintetizaron materiales mesoporosos a partir de precursores zeolíticos con una relación Si/Al = 60 y tratamiento hidrotérmico de 12 y 16 hs. Luego se modificaron con diferentes cargas de níquel por el método de impregnación húmeda. Los materiales obtenidos fueron caracterizados por difracción de rayos X (DRX), espectroscopía UV-visible con reflectancia difusa y reducción térmica programada (RTP). Se evaluaron las propiedades texturales y química de los materiales sintetizados para ser utilizados como catalizadores bifuncionales en el reformado de fase acuosa de sorbitol para obtener hidrocarburos líquidos. Por DRX se pudo observar que la estructura mesoporosa fue obtenida con 14 y 16 hs de tratamiento hidrotérmico del gel final, evidenciado por la presencia del pico correspondiente al plano (100) típico de materiales mesoporosos ordenados y picos a mayores ángulos correspondiente a la estructura microporosa (fase zeolítica). |
| publishDate |
2018 |
| dc.date.none.fl_str_mv |
2018 2022-05-11T20:28:59Z 2022-05-11T20:28:59Z |
| dc.type.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/conferenceObject info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia |
| format |
conferenceObject |
| status_str |
publishedVersion |
| dc.identifier.none.fl_str_mv |
Primer encuentro de jóvenes investigadores en ciencias de materiales http://hdl.handle.net/20.500.12272/6246 |
| identifier_str_mv |
Primer encuentro de jóvenes investigadores en ciencias de materiales |
| url |
http://hdl.handle.net/20.500.12272/6246 |
| dc.language.none.fl_str_mv |
spa |
| language |
spa |
| dc.rights.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess 2022-05-11T20:28:59Z http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional Eimer, Griselda Alejandra No comercial. Sólo de uso académico. |
| eu_rights_str_mv |
openAccess |
| rights_invalid_str_mv |
2022-05-11T20:28:59Z http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional Eimer, Griselda Alejandra No comercial. Sólo de uso académico. |
| dc.format.none.fl_str_mv |
pdf application/pdf |
| dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Repositorio Institucional Abierto (UTN) instname:Universidad Tecnológica Nacional |
| reponame_str |
Repositorio Institucional Abierto (UTN) |
| collection |
Repositorio Institucional Abierto (UTN) |
| instname_str |
Universidad Tecnológica Nacional |
| repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional Abierto (UTN) - Universidad Tecnológica Nacional |
| repository.mail.fl_str_mv |
gestionria@rec.utn.edu.ar; fsuarez@rec.utn.edu.ar |
| _version_ |
1877230870961586176 |
| score |
13.24418 |