Generación de mesoporosidad en zeolitas ZSM-11, Beta E y por tratamiento alcalino.

Autores
Diguilio, Eliana; Córdoba, Agostina; Leal Marchena, Candelaria; Renzini, María Soledad; Pierella, Liliana Beatriz
Año de publicación
2016
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
documento de conferencia
Estado
versión publicada
Descripción
Las zeolitas Y, ZSM-11 y BETA, ampliamente usadas en refinerías y procesos petroquímicos, química fina y procesos ambientales fueron sometidas a un tratamiento alcalino de desilicación con el fin de generar mesoporosidad en la estructura. El sistema de microporos de estos materiales las convierte en verdaderos tamices moleculares, con gran selectividad de forma y funcionalidad química. Esto, a su vez, puede limitar su aplicación debido a problemas difusionales de los reactivos y productos de interés. Otro problema que ocurre es la desactivación por bloqueo de los poros, debido a la formación de productos de mayor tamaño dentro de los mismos. Mientras que, materiales mesoporosos, encuentran limitada su aplicación debido a que poseen menor acidez y baja estabilidad hidrotérmica. Por esto resulta de gran interés la preparación de materiales catalíticos con doble sistema de poros: micro/mesoporos. El proceso de desilicación utilizado consistió en tratar las muestras con una solución acuosa de NaOH a 60º C durante 30 minutos. Luego se realizó un intercambio con NH4Cl, seguido por desorción en corriente de N2 y posterior calcinación a 500º C. Las muestras tratadas fueron evaluadas por diferentes técnicas tales como XRD, ICP, SEM, área superficial por método BET, área específica externa y volumen de microporo por método t-plot, distribución de tamaño de poro por el método BJH, análisis de sitios ácidos por TPD de amoníaco. Este tratamiento alcalino produjo en los materiales zeolíticos una fase mesoporosa con arreglo hexagonal y tamaño de poro definido, coexistiendo con la fase cristalina remanente. La generación de mesoporos, por método de tratamiento alcalino, está directamente relacionado con la extracción preferencial de Si en la red con respecto al Al, por lo que se produjo una disminución de la relación Si/Al. Las zeolitas con relación Si/Al más alta, mostraron una mayor estabilidad de la estructura al tratamiento realizado.
Zeolites Y, ZSM-11 and BETA, widely used in refineries and petrochemical processes, fine chemestry and environmental processes were subjected to an alkali treatment called desilication in order to generate mesoporosity in the structure. The micropore system of these materials turns them in real molecular sieves with high shape selectivity and chemical functionality. At the same time, this may limit its application because of reagents and products diffusional problems. Another issue that occurs is the deactivation by pore blockage, due to the formation of larger products within them. Instead, mesoporous materials are limited in their application because they have lower acidity and low hydrothermal stability. Therefore it results of great interest the preparation of catalytic materials with double pore system: micro/mesoporous. The desilication process consisted in treat the samples with an aqueous solution of NaOH at 60° C for 30 minutes. Further, they were exchanged with NH4Cl, followed by desorption in N2 flow and finally calcined at 500 ° C. The treated samples were evaluated by different techniques such as XRD, ICP, SEM, total surface area by BET method, specific external area and micropore volume by t-plot method, pore size distribution by the BJH method, acid sites analysis by TPD of ammonia. This alkali treatment in zeolitic materials produced a mesoporous phase with an hexagonal arrangement and defined pore size, coexisting with the remaining crystalline phase. The mesopores generated by alkali treatment method, are directly related to the preferential extraction of Si in the network with respect to Al, so there was a decrease of Si/Al ratio. Zeolites with higher Si/Al ratio showed greater structure stability to this treatment.
Fil: Diguilio, Eliana. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina.
Fil: Fil. Córdoba, Agostina. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina.
Fil: Leal Marchena, Candelaria. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina.
Fil: Renzini, María Soledad. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina.
Fil: Pierella, Liliana Beatriz. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina.
Materia
Micro-mesoporosidad
NaOH
Jerarquización zeolitas
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
2022-05-30T21:12:52Z
Repositorio
Repositorio Institucional Abierto (UTN)
Institución
Universidad Tecnológica Nacional
OAI Identificador
oai:ria.utn.edu.ar:20.500.12272/6533

id RIAUTN_e84f2072b676be4b9dc92f449a96d221
oai_identifier_str oai:ria.utn.edu.ar:20.500.12272/6533
network_acronym_str RIAUTN
repository_id_str a
network_name_str Repositorio Institucional Abierto (UTN)
spelling Generación de mesoporosidad en zeolitas ZSM-11, Beta E y por tratamiento alcalino.Diguilio, ElianaCórdoba, AgostinaLeal Marchena, CandelariaRenzini, María SoledadPierella, Liliana BeatrizMicro-mesoporosidadNaOHJerarquización zeolitasLas zeolitas Y, ZSM-11 y BETA, ampliamente usadas en refinerías y procesos petroquímicos, química fina y procesos ambientales fueron sometidas a un tratamiento alcalino de desilicación con el fin de generar mesoporosidad en la estructura. El sistema de microporos de estos materiales las convierte en verdaderos tamices moleculares, con gran selectividad de forma y funcionalidad química. Esto, a su vez, puede limitar su aplicación debido a problemas difusionales de los reactivos y productos de interés. Otro problema que ocurre es la desactivación por bloqueo de los poros, debido a la formación de productos de mayor tamaño dentro de los mismos. Mientras que, materiales mesoporosos, encuentran limitada su aplicación debido a que poseen menor acidez y baja estabilidad hidrotérmica. Por esto resulta de gran interés la preparación de materiales catalíticos con doble sistema de poros: micro/mesoporos. El proceso de desilicación utilizado consistió en tratar las muestras con una solución acuosa de NaOH a 60º C durante 30 minutos. Luego se realizó un intercambio con NH4Cl, seguido por desorción en corriente de N2 y posterior calcinación a 500º C. Las muestras tratadas fueron evaluadas por diferentes técnicas tales como XRD, ICP, SEM, área superficial por método BET, área específica externa y volumen de microporo por método t-plot, distribución de tamaño de poro por el método BJH, análisis de sitios ácidos por TPD de amoníaco. Este tratamiento alcalino produjo en los materiales zeolíticos una fase mesoporosa con arreglo hexagonal y tamaño de poro definido, coexistiendo con la fase cristalina remanente. La generación de mesoporos, por método de tratamiento alcalino, está directamente relacionado con la extracción preferencial de Si en la red con respecto al Al, por lo que se produjo una disminución de la relación Si/Al. Las zeolitas con relación Si/Al más alta, mostraron una mayor estabilidad de la estructura al tratamiento realizado.Zeolites Y, ZSM-11 and BETA, widely used in refineries and petrochemical processes, fine chemestry and environmental processes were subjected to an alkali treatment called desilication in order to generate mesoporosity in the structure. The micropore system of these materials turns them in real molecular sieves with high shape selectivity and chemical functionality. At the same time, this may limit its application because of reagents and products diffusional problems. Another issue that occurs is the deactivation by pore blockage, due to the formation of larger products within them. Instead, mesoporous materials are limited in their application because they have lower acidity and low hydrothermal stability. Therefore it results of great interest the preparation of catalytic materials with double pore system: micro/mesoporous. The desilication process consisted in treat the samples with an aqueous solution of NaOH at 60° C for 30 minutes. Further, they were exchanged with NH4Cl, followed by desorption in N2 flow and finally calcined at 500 ° C. The treated samples were evaluated by different techniques such as XRD, ICP, SEM, total surface area by BET method, specific external area and micropore volume by t-plot method, pore size distribution by the BJH method, acid sites analysis by TPD of ammonia. This alkali treatment in zeolitic materials produced a mesoporous phase with an hexagonal arrangement and defined pore size, coexisting with the remaining crystalline phase. The mesopores generated by alkali treatment method, are directly related to the preferential extraction of Si in the network with respect to Al, so there was a decrease of Si/Al ratio. Zeolites with higher Si/Al ratio showed greater structure stability to this treatment.Fil: Diguilio, Eliana. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina.Fil: Fil. Córdoba, Agostina. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina.Fil: Leal Marchena, Candelaria. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina.Fil: Renzini, María Soledad. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina.Fil: Pierella, Liliana Beatriz. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina.2022-05-30T21:12:52Z2022-05-30T21:12:52Z2016info:eu-repo/semantics/conferenceObjectinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_5794info:ar-repo/semantics/documentoDeConferenciapdfapplication/pdf16° Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales (2016).http://hdl.handle.net/20.500.12272/6533spainfo:eu-repo/semantics/openAccess2022-05-30T21:12:52Zhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternacionalPierella, Liliana BeatrizNo comercial. Sólo de uso académico.reponame:Repositorio Institucional Abierto (UTN)instname:Universidad Tecnológica Nacional2026-09-24T12:44:19Zoai:ria.utn.edu.ar:20.500.12272/6533instacron: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 12:44:21.189Repositorio Institucional Abierto (UTN) - Universidad Tecnológica Nacionalfalse
dc.title.none.fl_str_mv Generación de mesoporosidad en zeolitas ZSM-11, Beta E y por tratamiento alcalino.
title Generación de mesoporosidad en zeolitas ZSM-11, Beta E y por tratamiento alcalino.
spellingShingle Generación de mesoporosidad en zeolitas ZSM-11, Beta E y por tratamiento alcalino.
Diguilio, Eliana
Micro-mesoporosidad
NaOH
Jerarquización zeolitas
title_short Generación de mesoporosidad en zeolitas ZSM-11, Beta E y por tratamiento alcalino.
title_full Generación de mesoporosidad en zeolitas ZSM-11, Beta E y por tratamiento alcalino.
title_fullStr Generación de mesoporosidad en zeolitas ZSM-11, Beta E y por tratamiento alcalino.
title_full_unstemmed Generación de mesoporosidad en zeolitas ZSM-11, Beta E y por tratamiento alcalino.
title_sort Generación de mesoporosidad en zeolitas ZSM-11, Beta E y por tratamiento alcalino.
dc.creator.none.fl_str_mv Diguilio, Eliana
Córdoba, Agostina
Leal Marchena, Candelaria
Renzini, María Soledad
Pierella, Liliana Beatriz
author Diguilio, Eliana
author_facet Diguilio, Eliana
Córdoba, Agostina
Leal Marchena, Candelaria
Renzini, María Soledad
Pierella, Liliana Beatriz
author_role author
author2 Córdoba, Agostina
Leal Marchena, Candelaria
Renzini, María Soledad
Pierella, Liliana Beatriz
author2_role author
author
author
author
dc.subject.none.fl_str_mv Micro-mesoporosidad
NaOH
Jerarquización zeolitas
topic Micro-mesoporosidad
NaOH
Jerarquización zeolitas
dc.description.none.fl_txt_mv Las zeolitas Y, ZSM-11 y BETA, ampliamente usadas en refinerías y procesos petroquímicos, química fina y procesos ambientales fueron sometidas a un tratamiento alcalino de desilicación con el fin de generar mesoporosidad en la estructura. El sistema de microporos de estos materiales las convierte en verdaderos tamices moleculares, con gran selectividad de forma y funcionalidad química. Esto, a su vez, puede limitar su aplicación debido a problemas difusionales de los reactivos y productos de interés. Otro problema que ocurre es la desactivación por bloqueo de los poros, debido a la formación de productos de mayor tamaño dentro de los mismos. Mientras que, materiales mesoporosos, encuentran limitada su aplicación debido a que poseen menor acidez y baja estabilidad hidrotérmica. Por esto resulta de gran interés la preparación de materiales catalíticos con doble sistema de poros: micro/mesoporos. El proceso de desilicación utilizado consistió en tratar las muestras con una solución acuosa de NaOH a 60º C durante 30 minutos. Luego se realizó un intercambio con NH4Cl, seguido por desorción en corriente de N2 y posterior calcinación a 500º C. Las muestras tratadas fueron evaluadas por diferentes técnicas tales como XRD, ICP, SEM, área superficial por método BET, área específica externa y volumen de microporo por método t-plot, distribución de tamaño de poro por el método BJH, análisis de sitios ácidos por TPD de amoníaco. Este tratamiento alcalino produjo en los materiales zeolíticos una fase mesoporosa con arreglo hexagonal y tamaño de poro definido, coexistiendo con la fase cristalina remanente. La generación de mesoporos, por método de tratamiento alcalino, está directamente relacionado con la extracción preferencial de Si en la red con respecto al Al, por lo que se produjo una disminución de la relación Si/Al. Las zeolitas con relación Si/Al más alta, mostraron una mayor estabilidad de la estructura al tratamiento realizado.
Zeolites Y, ZSM-11 and BETA, widely used in refineries and petrochemical processes, fine chemestry and environmental processes were subjected to an alkali treatment called desilication in order to generate mesoporosity in the structure. The micropore system of these materials turns them in real molecular sieves with high shape selectivity and chemical functionality. At the same time, this may limit its application because of reagents and products diffusional problems. Another issue that occurs is the deactivation by pore blockage, due to the formation of larger products within them. Instead, mesoporous materials are limited in their application because they have lower acidity and low hydrothermal stability. Therefore it results of great interest the preparation of catalytic materials with double pore system: micro/mesoporous. The desilication process consisted in treat the samples with an aqueous solution of NaOH at 60° C for 30 minutes. Further, they were exchanged with NH4Cl, followed by desorption in N2 flow and finally calcined at 500 ° C. The treated samples were evaluated by different techniques such as XRD, ICP, SEM, total surface area by BET method, specific external area and micropore volume by t-plot method, pore size distribution by the BJH method, acid sites analysis by TPD of ammonia. This alkali treatment in zeolitic materials produced a mesoporous phase with an hexagonal arrangement and defined pore size, coexisting with the remaining crystalline phase. The mesopores generated by alkali treatment method, are directly related to the preferential extraction of Si in the network with respect to Al, so there was a decrease of Si/Al ratio. Zeolites with higher Si/Al ratio showed greater structure stability to this treatment.
Fil: Diguilio, Eliana. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina.
Fil: Fil. Córdoba, Agostina. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina.
Fil: Leal Marchena, Candelaria. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina.
Fil: Renzini, María Soledad. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina.
Fil: Pierella, Liliana Beatriz. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina.
description Las zeolitas Y, ZSM-11 y BETA, ampliamente usadas en refinerías y procesos petroquímicos, química fina y procesos ambientales fueron sometidas a un tratamiento alcalino de desilicación con el fin de generar mesoporosidad en la estructura. El sistema de microporos de estos materiales las convierte en verdaderos tamices moleculares, con gran selectividad de forma y funcionalidad química. Esto, a su vez, puede limitar su aplicación debido a problemas difusionales de los reactivos y productos de interés. Otro problema que ocurre es la desactivación por bloqueo de los poros, debido a la formación de productos de mayor tamaño dentro de los mismos. Mientras que, materiales mesoporosos, encuentran limitada su aplicación debido a que poseen menor acidez y baja estabilidad hidrotérmica. Por esto resulta de gran interés la preparación de materiales catalíticos con doble sistema de poros: micro/mesoporos. El proceso de desilicación utilizado consistió en tratar las muestras con una solución acuosa de NaOH a 60º C durante 30 minutos. Luego se realizó un intercambio con NH4Cl, seguido por desorción en corriente de N2 y posterior calcinación a 500º C. Las muestras tratadas fueron evaluadas por diferentes técnicas tales como XRD, ICP, SEM, área superficial por método BET, área específica externa y volumen de microporo por método t-plot, distribución de tamaño de poro por el método BJH, análisis de sitios ácidos por TPD de amoníaco. Este tratamiento alcalino produjo en los materiales zeolíticos una fase mesoporosa con arreglo hexagonal y tamaño de poro definido, coexistiendo con la fase cristalina remanente. La generación de mesoporos, por método de tratamiento alcalino, está directamente relacionado con la extracción preferencial de Si en la red con respecto al Al, por lo que se produjo una disminución de la relación Si/Al. Las zeolitas con relación Si/Al más alta, mostraron una mayor estabilidad de la estructura al tratamiento realizado.
publishDate 2016
dc.date.none.fl_str_mv 2016
2022-05-30T21:12:52Z
2022-05-30T21:12:52Z
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 16° Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales (2016).
http://hdl.handle.net/20.500.12272/6533
identifier_str_mv 16° Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales (2016).
url http://hdl.handle.net/20.500.12272/6533
dc.language.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
2022-05-30T21:12:52Z
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Pierella, Liliana Beatriz
No comercial. Sólo de uso académico.
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv 2022-05-30T21:12:52Z
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Pierella, Liliana Beatriz
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_ 1877230878394941440
score 13.265058