SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.9 número2Evaluación de compositos TiO2/clinoptilolita en la fotodegradación del tinte MV-2B en un reactor-concentrador solar CPCCambios en la composición y de los ácidos grasos del surimi elaborado a partir de sábalo (Prochilodus platensis) modificando las condiciones de la etapa del lavado índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • No hay artículos similaresSimilares en SciELO

Compartir


Revista mexicana de ingeniería química

versión impresa ISSN 1665-2738

Rev. Mex. Ing. Quím vol.9 no.2 Ciudad de México ago. 2010

 

Catálisis, cinética y reactores

 

Hidrogenación de naftaleno utilizando catalizadores NiMo/Al2O3—SiO2(x): Estudio cinético

 

Hydrogenation of naphthalene using NiMo/Al2O3—SiO2(x) catalysts: Kinetic study

 

F. Sánchez–Minero1,3*, J. Ramírez1,2, R. Cuevas–García1 y J. Ríos–Castillo3

 

1 UNICAT, Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Química, UNAM, Cd. Universitaria, México O45IO, D. F., México.

2 Instituto Mexicano del Petróleo, Eje central Lázaro Cárdenas 152, México 07730, México D. F.

3 DIQP, ESIQIE, Instituto Politécnico Nacional, Zacatenco, México 07738, D.F., México. *Autor para la correspondencia. E–mail: jfsmpipen@hotmail.com Tel. 57296000 Ext. 55394.

 

Recibido 25 de Noviembre 2009.
Aceptado 17 de Mayo 2010.

 

Resumen

Dos catalizadores NiMo/Al2O3 —SiO2(x) con diferente contenido de SiO2 en el soporte (0 y 10 % en peso) fueron evaluados en la hidrogenación de naftaleno. Los productos de la reacción (tetralina y decalinas) fueron analizados para establecer un esquema simplificado de reacción. Después, fue realizado un estudio cinético utilizando ecuaciones del tipo Langmuir–Hinshelwood (L–H). Primeramente, se obtuvieron las ecuaciones L–H que presentan un mejor ajuste con los datos experimentales. Luego, fueron estimados los parámetros cinéticos (constantes aparentes de velocidad de reacción y adsorción). Para ello, se utilizó la minimización de Powell. Los resultados muestran que el catalizador con sílice alcanza una mayor actividad. Esto puede deberse a que presenta un valor de Ea inferior al desplegado por el catalizador sin sílice, lo cual esta relacionado con la dificultad para transformar el naftaleno en productos.

Palabras clave: hidrogenación, naftaleno, catalizadores, ecuaciones L–H, estudio cinético.

 

Abstract

Two NiMo/Al2O3 —SiO2(x) catalysts with different content of SiO2 in the support (0 and 10 wt %) were evaluated in the hydrogenation of naphthalene. The reaction products (tetralin and decalines) were analyzed to establish a simplified reaction scheme. After that, a kinetic study using Langmuir–Hinshelwood (L–H) type equations was carried out. Firstly, L–H equations that present a best fit with the experimental data were obtained. Then, kinetic parameters (apparent constants of reaction rate and adsorption) were estimated. For it, the Powell's minimization was used. Results show that catalyst with silica reaches a higher activity. This is due to its low value of Ea compared with the displayed by catalyst without silica, which this one related to the difficulty to transform the naphthalene into products.

Keywords: hydrogenation, naphthalene, catalysts, L–H equations, kinetic study.

 

DESCARGAR ARTÍCULO EN FORMATO PDF

 

Apéndice

 

Referencias

Sánchez–Minero, F., Ramírez, J., Gutiérrez–Alejandre, A., Fernández–Vargas, C., Torres–Mancera, P. y Cuevas–García, R. (2008). Analysis of the HDS of 4,6–DMDBT in the presence of naphthalene and carbazole over NiMo/Al2O3SiO2(x) catalysts. Catalysis Today 133–135, 267–276.         [ Links ]

Cortes–Romero, C. M. (2006). PhD Thesis. Kinetics of naphthalene hydrogenation over a sulfided NiMo/alumina catalyst.         [ Links ]

Kirumakki, S. R., Shpeizer, B. G., Sagar, G. V., Chary, K. V. R. y Clearfield, A. (2006). Hydrogenation of naphthalene over NiO/SiO2Al2O3 catalysts: structure–activity correlation.Journal of Catalysis 242, 319–331.         [ Links ]

Pawelec, B., Venezia, A. M., La Parola, V., Thomas S. y Fierro J. L. G. (2005). Factors influencing selectivity in naphthalene hydrogenation over Au– and Pt–Au–supported catalysts. Applied Catalysis A 283, 165–175.         [ Links ]

Albertazzi, S., Rodríguez–Castellón, E., Livi, M., Jiménez–López, A. y Vaccari, A. (2004). Hydrogenation and hydrogenolysis/ring–opening of naphthalene on Pd/Pt supported on zirconium–doped mesoporous silica catalysts. Journal of Catalysis 228, 218–224.         [ Links ]

Rautanen, P.A., Lylykangas, M. S., Aittamaa, J. R. y Krause, A. O. I. (2002). Liquid–Phase hydrogenation of naphthalene and tetralina on Ni/Al2O3: kinetic modeling. Industrial and Engineering Chemistry Research 41, 5966–5975.         [ Links ]

Fujikawa, T., Idei, K., Ohki, K., Mizuguchi, H. y Usui, K. (2001). Kinetic behavior of hydrogenation of aromatics in diesel fuel over silica–alumina–supported bimetallic Pt–Pd catalyst. Applied Catalysis A 205, 71–77.         [ Links ]

Rautanen, P. A., Aittamaa, J. R. y Krause, A. O. I. (2001). Liquid phase hydrogenation of tetralin on NiMo/Al2O3. Chemical Engineering Science 56, 1247–1254.         [ Links ]

Lu, C. M., Lin, Y. M. y Wang, I. (2000). Naphthalene hydrogenation over Pt/TiO2ZrO2 and the behavior of strong metal–support interaction (SMSI). Applied Catalysis A 198, 223–234.         [ Links ]

Enya, T., Suzuki, H., Watanabe, T., Hirayama, T. y Hisamatsu, Y. (1997). 3–Nitrobenzanthrone, a powerful bacterial mutagen and suspected human carcinogen found in diesel exhaust and airborne particulates. Environmental Science and Technology 31, 2772–2776.         [ Links ]

Girgis, M. J. y Gates, B. C. (1991). Reactivities, reaction networks, and kinetics in high–pressure catalytic hydroprocessing. Industrial and Engineering Chemistry Research 30, 2021–2058.         [ Links ]

Sapre, A. V. y Gates, B. C. (1981). Hydrogenation of aromatic hydrocarbons catalyzed by sulfided CoO—MoO3/7–Al2O3: the reaction networks. Industrial and Engineering Chemistry Process Design and Development 20, 68–73.         [ Links ]

Weitkamp A. W. (1968). Stereochemistry and mechanism of hydrogenation of naphthalenes on transition metal catalysts and conformational analysis of the products. Advances in Catalysis 18, 1–110.         [ Links ]

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons