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PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN
MATERIALES INORGÁNICOS Y SUS TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN: APLICACIONES EN CATÁLISIS UIMP PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES SOPORTADOS FERNANDO CARRILLO CUENCA. JUNIO 2003
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CAT. HOMOGÉNEA CATALIZADOR CAT. HETEROGÉNEA
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CAT. HETEROGÉNEA CATALIZADORES SOPORTADOS SOPORTE ESPECIE ACTIVA EN SUPERFICIE
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CATALIZADORES SOPORTADOS ESPECIES DISCRETAS: METALES
-IONES INTERCAMBIADOS -MOLÉCULAS ANCLADAS METALES ÓXIDOS
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DISPERSIÓN DE LA FASE ACTIVA
RAZONES PARA EL USO DE CAT. SOPORTADOS DISPERSIÓN DE LA FASE ACTIVA COSTES: menor cantidad de f. activa ACTIVIDAD: mayor superficie SELECTIVIDAD: dispersión de f. activa REGENERABILIDAD: cat. heterogéneos
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TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN
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CALOR IONES MATERIA ELECTRONES FOTONES ÁTOMOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS
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TÉCNICAS DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X ANÁLISIS TÉRMICOS Y DE ADSORCIÓN
TÉCNICAS UTILIZADAS HABITUALMENTE PARA EL ESTUDIO DE CATALIZADORES SOPORTADOS ESPECTROSCOPÍAS MICROSCOPÍAS TÉCNICAS DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X ANÁLISIS TÉRMICOS Y DE ADSORCIÓN
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LOS SOPORTES
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SOPORTES ÓXIDOS INORGÁNICOS POLÍMEROS ORGÁNICOS
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ALGUNOS ÓXIDOS INORGÁNICOS
USADOS COMO SOPORTE SOPORTE SUPERFICIAL ESP. UTILIZACIÓN SÍLICE m2/g Reducción Nox/Polimerización ALÚMINA 5-10/ m2/g Hidrogenación/ Craqueo ARCILLAS m2/g Craqueo/Isomerización/ ZEOLITAS Deshidratación SÓLIDOS MESOPOROSOS: 1000 m2/g Epoxidación MCM-41
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MATERIAL FINAL: POLVO MONOLITO PELLET MEMBRANA
MÉTODO SOL-GEL Precursor disuelto M-OR Adición de agua/H+/base para hidrólisis y condensación M-OR + H2O M-OH + R-OH M-OH + XO-M M-O-M + X-OH X=R,H MATERIAL FINAL: POLVO MONOLITO PELLET MEMBRANA Formación de un gel Envejecimiento Secado evaporación: XEROGEL Tratamiento térmico/mecánico Eliminación de dte. Secado supercrítico: AEROGEL
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D ó silicato soluble Si(OR)4 “ Si(OH)4 ” SiO2 Gel de sílice Amorfa
SiO2 SÍLICE D H+/H2O Si(OR) “ Si(OH)4 ” SiO2 ó silicato soluble Gel de sílice Amorfa SiO2 Agua DAVISON Ó AZKO
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SiCl4 + CH4 + O2 SiO2 + CO2 + HCl AEROSIL DEGUSSA (UE)
SÍLICE PIROGÉNICA SiCl4 + CH4 + O SiO2 + CO2 + HCl AEROSIL DEGUSSA (UE) CABOSIL CABOT (USA) Partículas 1nm Partículas 10nm
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ISOTERMAS DE ADSORCIÓN
(B.E.T.) N2 ó Ar V ads. (ml/gr) 1.150 800 850 900 950 1.000 1.050 1.100 HZSM-5 0,0000 0,2000 0,4000 0,6000 0,8000 1,0000 Presión relativa, P/P
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REACCIÓN EN UN CATALIZADOR POROSO
3,4,5 2 1 6 7
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ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO
ANÁLISIS TÉRMICO Masa(%) 90 95 100 200 300 400 500 600 T(ºC) ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO (TGA) PÉRDIDA DE AGUA EN SÍLICE
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ESTUDIOS DE ESPECTROSCOPÍA IR
300
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SiO2 SÍLICE: LA SUPERFICIE. GRUPOS SILANOL.
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 A b s o r a n c e 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 Wavenumbers (cm-1) 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 A b s o r a n c e 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 Wavenumbers (cm-1) 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 A b s o r a n c e 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 Wavenumbers (cm-1) H H O H H 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 A b s o r a n c e 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 Wavenumbers (cm-1) H O O O O H O H Si Si O Si Si O O O O O O O O Si Si O O O O
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Al2O3 ALÚMINA Al OH H O
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FT-IR EN LA ZONA DE GRUPOS HIDROXILO DE ALÚMINA
2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 A 2,3 b 3675 s 3730 o 2,2 r b 2,1 a n 2,0 3777 c e 1,9 3628 3795 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 3950 3900 3850 3800 3750 3700 3650 3600 3550 3500 3450 Número de Onda(cm-1)
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CENTROS ÁCIDOS: QUIMISORCIÓN DE
PIRIDINA
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ARCILLAS ALUMINOSILICATOS LAMINARES CON CATIONES INTERCAMBIABLES OH Si
CATIONES + H 2 ALUMINOSILICATOS LAMINARES CON CATIONES INTERCAMBIABLES
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ARCILLAS
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ZEOLITAS
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ZEOLITAS
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SÓLIDOS MESOPOROSOS:MCM-41
SÓLIDO SILÍCEO AMORFO CON DIÁMETROS DE PORO DE 20 A 100 Å
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PREPARACIÓN DE MCM-41 MCM-41 AGRUPACIÓN PSEUDOHEXAGONAL TUBO MICELAR
MICELA DE SURFACTANTE SILICATO CALCINACIÓN MCM-41
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S.E.M. T.E.M. HAZ DE e- PRIMARIO 100-400KeV l= 0.1-1nm escala atómica
Rayos X Fotones Electrones reflejados Electrones secundarios Electrones Auger Electrones difractados Electrones transmitidos Electrones perdidos T.E.M.
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MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA
DE BARRIDO (S.E.M.) MCM-41
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FT-IR DE MCM-41 A DIF. TEMP. r.t 450oC 350oC 250oC -0.2 0.0 0.2 0.4
0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 A b s o r a n c e 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 Wavenumbers (cm-1) r.t 250oC 350oC 450oC
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ESTUDIOS DE RAYOS X DE POLVO
(XRD) 10 20 30 40 50 60 2 Q 2 Q HZSM-5 CRISTALINA MCM-41 AMORFA
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SÍNTESIS
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PREPARACIÓN DE CATALIZADORES SOPORTADOS
NATURALEZA DE LOS COMPONENTES CONDICIONES DE PREPARACIÓN Características F-Q Propiedades macroscópicas Intrínsecas CATALIZADOR Y REACTIVOS Mecánicas Bajo condiciones de reacción Bajo condiciones de reacción
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FACTORES FÍSICOS Y SU INFLUENCIA
ÁREA SUP. ESPECÍFICA POROSIDAD TAMAÑO Y FORMA DE PARTÍCULA ESTABILIDAD MECÁNICA DENSIDAD FASES HIPERACTIVAS RECUPERACIÓN DISTRIBUCIÓN DE F. ACTIVA ACTIVIDAD TRANSPORTE DE MASA Y CALOR DIFUSIÓN ABRASIÓN, DURABILIDAD LLENADO REACTOR HOT SPOTS FILTRACIÓN DE CAT. EN POLVO
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FACTORES QUÍMICOS Y SU INFLUENCIA
ACTIVIDAD ESPECÍFICA INTERACCIÓN ENTRE F. ACTIVAS DESACTIVACIÓN PRODUCCIÓN SELECTIVIDAD CAT. BIFUNCIONAL SMSI SINTERIZACIÓN ENVENENAMIENTO
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PREPARACIÓN DE CATALIZADORES SOPORTADOS
MEZCLA FÍSICA IMPREGNACIÓN INTERCAMBIO IÓNICO ANCLADO
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METALES SOPORTADOS IMPREGNACIÓN CON DISOLUCIÓN DE UNA SAL METÁLICA SECADO CALCINACIÓN REDUCCIÓN
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EJEMPLO: Pd/SiO2 IMPREGNACIÓN CON Pd(NO3)2 ó PdCl2, EN DISOLUCIÓN ACUOSA ELIMINACIÓN DEL DISOLVENTE CALCINACIÓN A 500ºC AL AIRE REDUCCIÓN CON HIDRÓGENO A ºC
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REDUCCIÓN TÉRMICA PROGRAMADA (T.P.R)
600000 TPR DE PdO/SiO2 550000 500000 Consumo de H2 (u.a.) 450000 400000 350000 100 200 300 400 T (ºC)
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MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN
(T.E.M.) HRTEM de partículas de platino soportadas en alúmina para un catalizador de automóvil. HRTEM de una muestra de RuS2 sobre SiO2
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MICROSCOPÍA DE EFECTO TUNEL
(S.T.M.) SUPERFICIE ELECTRONES A TRAVÉS DEL TUNEL CUÁNTICO PUNTA DE LA AGUJA DEL STM
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INTERACCIONES METAL-SOPORTE ALTA DISPERSIÓN DE F. ACTIVA
EFECTOS ELECTRÓNICOS: ENLACES FUERZAS DE ADHESIÓN: VAN DER WAALS FORMACIÓN DE FORMAS REDUCIDAS DEL SOPORTE SOBRE EL METAL FORMACIÓN DE NUEVAS FASES EN LA ZONA DE CONTACTO
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SMSI: STRONG METAL-SUPPORT INTERACTIONS
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SMSI: STRONG METAL-SUPPORT INTERACTIONS
TiOx Ti(III) Pt TiO2
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DESACTIVACIÓN DE CATALIZADORES
SOPORTADOS S Envenenamiento Depósito Sinterización Pérdida volátil
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L’ L’ L’ - L L’ L’ L’ L’ L’ ESPECIE MLn MOLECULAR MLn-2 MLn-2
HETEROGENEIZACIÓN DE ESPECIES MOLECULARES ACTIVAS MLn ESPECIE MOLECULAR MLn-2 MLn-2 L’ L’ L’ - L L’ L’ L’ L’ L’ SUPERFICIE DEL SOPORTE CATALIZADOR HETEROGENEIZADO
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SEPARACIÓN Y RECUPERACIÓN CATALIZADORES MULTIFUNCIONALES
HETEROGENEIZACIÓN DE ESPECIES MOLECULARES ACTIVAS VENTAJAS: SEPARACIÓN Y RECUPERACIÓN CATALIZADORES MULTIFUNCIONALES ESTABILIZACIÓN DE ESPECIES MOLECULARES MUY REACTIVAS DESVENTAJAS: PERDIDA DE CATALIZADOR (LEACHING) MENOR ACTIVIDAD QUE HOMOGÉNEOS DIFICULTAD DE PREPARACIÓN
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MÉTODOS COMUNES DE HETEROGENEIZACIÓN
DE ESPECIES MOLECULARES UNIÓN QUÍMICA AL SOPORTE (QUIMISORCIÓN) REACCIÓN CON GRUPOS REACTIVOS DE LA SUPERFICIE FUNCIONALIZACIÓN PREVIA FISISORCIÓN SOBRE O DENTRO DE UN SÓLIDO FISISORCIÓN DE UNA MEZCLA COMPLEJO/DTE. DE ALTO PUNTO DE EBULLICIÓN SOBRE O DENTRO DE UN SOPORTE
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ANCLADO USANDO LOS GRUPOS REACTIVOS
DE LA SÍLICE L M X O Si L M O Si H H X
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ANCLADO DE UN COMPLEJO ORGANOMETÁLICO
Si-OH + MR4 Si-O-MR3 + RH 16 15 14 13 12 11 10 9 A 8 b s 7 a 6 5 3748cm-1 4 n(O-H), SiOH 3 2 SiO2-Al2O3(500) 1 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 Número de onda (cm-1)
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HIDRÓXIDO DE TITANIO ANCLADO SOBRE MCM-41
ESPECIE ACTIVA
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MEJOR CATALIZADOR Ti/SiO2
APLICACIÓN A LA EPOXIDACIÓN DE OLEFINAS MEJOR CATALIZADOR Ti/SiO2 PARA EPOXIDACIÓN
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CATALIZADOR PHILLIPS PARA EL PROCESO COMERCIAL UNIPOL. DOW.
CATALIZADOR COMERCIAL DE CROMO SOPORTADO SOBRE SÍLICE CATALIZADOR PHILLIPS PARA EL PROCESO COMERCIAL UNIPOL. DOW. SISTEMA : FASE GAS-SÓLIDO. PRODUCCIÓN DE HDPE Y LLDPE.
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MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA
DE BARRIDO (S.E.M.) Catalizador heterogeneizado
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ÓXIDO DE CROMO VI ANCLADO SOBRE SÍLICE
APLICACIÓN A OXIDACIÓN DE ARENOS ESPECIES FISISORBIDAS. REACCIÓN ESTEQUIOMÉTRICA IMPREGNACIÓN CLÁSICA SUBPRODUCTOS CONTAMINANTES ESPECIE QUIMISORBIDA. REACCIÓN CATALÍTICA CONTROL DEL pH
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CH4 + O2 HCHO + H2O CATALIZADOR
OXOCOMPLEJO DE MOLIBDENO SOPORTADO SOBRE HZSM-5 CATALIZADOR CH4 + O2 HCHO + H2O
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ESTUDIOS DE ULTRAVIOLETA-VISIBLE
(UV-Vis) nm Vis: 400nm-750nm UV: 400 nm nm
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ESPECTROSCOPÍA DE FOTOELECTRONES DE RAYOS X (XPS)
M + hn M+ + e- 1/2 m v2 = hn - EI
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ANCLADO MODIFICANDO LA SUPERFICIE
DE LA SÍLICE O Si L' H X L' H O Si O O O L M O Si L' M L
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CARBONILO DE COBALTO FIJADO SOBRE SÍLICE MODIFICADA.
APLICACIÓN A LA CICLOTRIMERIZACIÓN DE ALQUINOS R CATALIZADOR
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POLIMERIZACIÓN DE OLEFINAS
METALOCENO DE CIRCONIO SOPORTADO SOBRE SÍLICE MODIFICADA POLIMERIZACIÓN DE OLEFINAS
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ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR
(RMN) CP-MAS-RMN-31P PPh 2 PPh 2 PPh 2 + RhCl(PPh ) CAT. DE WILKINSON 3 3 P RhCl(PPh ) 3 2 Ph 2 PPh 2 P RhCl(PPh ) 3 2 Ph 2
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PROCESO ALDOL
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CATALIZADOR BIFUNCIONAL
PROCESO ALDOL CATALIZADOR BIFUNCIONAL HIDROFORMILACIÓN HIDROGENACIÓN CONDENSACIÓN ALDÓLICA
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MONOCICLOPENTADIENILO SOPORTADO SOBRE ÓXIDOS
CH4 Zr OH Me OH Me Me M M M M
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ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR
(RMN) CP-MAS-RMN-13C Cp*Zr(13CH3)3/SiO2 Cp*Zr(CH3)3/SiO2 Cp*Zr(13CH3)3/C6D6 Cp*Zr(CH3)3/C6D6
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ESTUDIOS DE ABSORCIÓN EXTENDIDA DE RAYOS X
(EXAFS) 1 2 3 4 5 Distance (A) C CH3 Zr O Al CH3 Al O Al O
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PREPARANDO UN METAL SOPORTADO A PARTIR DE UN COMPLEJO ORGANOMETÁLICO HETEROGENEIZADO
H2/D H2/D
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PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN
MATERIALES INORGÁNICOS Y SUS TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN: APLICACIONES EN CATÁLISIS UIMP PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES SOPORTADOS FERNANDO CARRILLO CUENCA. JUNIO 2003
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