Reformación combinada de metano sobre catalizadores perovskiticos microestructurados

Trabajo Especial de Grado publicado en el año 2005. Tutores Académicos: Dra. Mireya de Goldwasser, Ing. Francisco Yánez. Tesis. Caracas, U.C.V. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química. nº Pág. 157.

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Έκδοση: 2017
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Διαθέσιμο Online:http://hdl.handle.net/10872/15414
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Con la finalidad de disminuir estos costos diversos investigadores han estudiado la posibilidad de emplear la reformación de metano con CO2 y O2, para combinar reacciones endotérmicas y exotérmicas y así disminuir la cantidad de calor requerido y con ello los costos de producción. Los catalizadores estructurados permiten disminuir la caída de presión y al ser metálicos poseen una mayor capacidad conductora lo que permite un perfil de temperatura más homogéneo atenuando el efecto de los puntos calientes y puntos fríos que se presenta en las reacciones por separado. En el presente trabajo, se sintetizaron sólidos tipo perovskita de La, Fe, Co en proporciones estequiométricas LaCo0.6Fe0.403, LaCo0.4Fe0.6O3 y La0.9Ce0.1Co0.6Fe0.4O3 por el método Sol-gel, posteriormente estos sólidos se depositaron sobre la superficie de una estructura metálica en forma de cono, para finalmente probar tanto el catalizador en forma de polvo como el catalizador soportado sobre la estructura en la reacción de reformación combinada de metano con dióxido de carbono y oxígeno. Los sólidos obtenidos se caracterizaron mediante diferentes técnicas tales como difracción de rayos X, microscopía óptica, microscopia electrónica de barrido (MEB), área superficial y reducción a temperatura programada (TPR). Para todos los sólidos sintetizados se comprobó la formación de la fase perovskita mediante las técnicas de DRX e IR, con área superficial especifica mayores de 2 m2/g. Se realizaron pruebas preliminares para determinar las condiciones óptimas de reacción con mayor conversión y mayor relación molar H2/CO. Al comparar los catalizadores sintetizados se observa que el sólido LaCo0.6Fe0.403 con mayor contenido de Co y presento la mayor actividad catalítica alcanzando una conversión de 88% y una relación molar H2/CO de 1,57. Los sólidos estructurados presentaron un comportamiento catalítico similar a las perovskitas másicas. La incorporación de cerio no presenta un efecto marcado en el comportamiento catalítico del sólido. Ensayos sobre una estructura con morfología similar a la utilizada comercialmente, indican una mayor estabilidad del sólido LaCo0.6Fe0.4O3 en la reacción de reformación combinada de metano al igual que un incremento en la relación molar H2/CO.esCD TESIS;I2005 G216.4Reformación CombinadaCatalizadoresPerovskitasEstructurasAmbientecombustiblesReformación combinada de metano sobre catalizadores perovskiticos microestructuradosThesisORIGINALTrabajo Especial de Grado.pdfTrabajo Especial de Grado.pdfapplication/pdf2454672https://saber.ucv.ve/jspui/bitstream/10872/15414/1/Trabajo%20Especial%20de%20Grado.pdf29c7ce97545022c7376a9a34ff99a838MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81509https://saber.ucv.ve/jspui/bitstream/10872/15414/2/license.txt7c020282d630887ba819753d2e4a4c58MD5210872/15414oai:saber.ucv.ve:10872/154142017-07-18 17:11:25.24Saber UCVsfwrussians@gmail.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