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Revista mexicana de ingeniería química

versión impresa ISSN 1665-2738

Rev. Mex. Ing. Quím vol.12 no.1 Ciudad de México abr. 2013

 

Catálisis, cinética y reactores

 

Combustión de tolueno en catalizadores de Pd y Pt soportados en γ-Al2O3 y γ-Al2O3-Ce

 

Toluene combustion on Pd and Pt catalysts supported on γ-Al2O3 and γ-Al2O3-Ce

 

J.M. Padilla1*, G. del Angel2, V. Bertin2, A.J. Cortés-López1, J.L.G. Fierro3 y M. Poisot1

 

1 Universidad del Papaloapan, Instituto de Química Aplicada, Circuito Central 200, Parque Industrial, 68301, Tuxtepec, Oaxaca, México. * Autor para la correspondencia. E-mail: jmpf33@hotmail.com

2 Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Depto. de Química, Área de Catálisis, 09340, México DF, México.

3 Instituto de Catálisis Petroleoquímica. CSIC, Cantoblanco, 28049, Madrid, España.

 

Recibido 20 de Febrero de 2012
Aceptado 30 de Noviembre de 2012

 

Resumen

El presente trabajo reporta el estudio de la oxidación catalítica de tolueno (1400 ppm) en catalizadores de Pd y Pt soportados en alúmina promovida con 1 y 10% en peso de Ce. Los catalizadores se caracterizaron por: adsorción física de N2 (BET), XRD, FTIR de piridina adsorbida, FTIR de la adsorción de CO, XPS y TPO. Los resultados mostraron disminución en el número de sitios ácidos con el contenido de cerio en el catalizador. Se observó una mayor dispersión en los catalizadores de Pd que en los de Pt. En los catalizadores de Pt sólo se detectaron especies de Pt0 mientras que en Pd se detectaron especies de Pd0 y Pd2+. En ambas series de catalizadores la combustión total se alcanzó a contenidos de 1% peso en Ce, catalizadores Pd/ACe1 y Pt/ACe1, a 300oC. En el caso del Pd la combustión de tolueno dependen de las propiedades redox óptimas (Ce3+/ Ce4+, Pd0/ Pd2+) por lo que resulta importante el tiempo de activación del catalizador. La combustión catalítica de tolueno en Pt se vio favorecida en una superficie reductora por un proceso de demetilación. El depósito de carbono en el catalizador disminuyó con el contenido de cerio en el catalizador debido a las propiedades redox del óxido de cerio.

Palabras clave: catalizadores de Pd/γ-Al2O3-Ce, catalizadores de Pt/γ-Al2O3-Ce, combustión de tolueno, XPS de Pd y Pt, depósito de carbón, especies redox.

 

Abstract

This work reports the study of the catalytic oxidation of toluene (1400 ppm) on Pd and Pt catalysts supported over alumina promoted with 1 and 10 wt% Ce. Catalysts were characterized by: physical adsorption N2 (BET), XRD, UV-VIS, FTIR of adsorbed pyridine, FTIR od the CO adsorption, XPS and TPO. The results showed a decrease in the number of acid sites with the loading of Ce in the catalyst. It was observed higher dispersion on Pd than on Pt catalysts. For Pt catalysts only Pt0 species was detected while in palladium catalysts Pd0 and Pd2+ species were observed. For both series of catalysts total combustion was reached on the catalysts containing 1% of Ce, Pt/ACe1, and Pd/ACe1 catalysts, at 300oC. For Pd catalysts the maximum in activity depended on the redox optimal ratio (Ce3+/ Ce4+, Pd0/ Pd2+) ant the activation time for the calalyst was important. The catalytic combustion of toluene on Pt was favored on reduced surface through a process of demethylation. The depot of carbon on catalyst decreased with Ce contents due to redox properties of the cerium oxide.

Keywords: Pd/γ-Al2O3-Ce, Pt/γ-Al2O3-Ce, toluene combustion, XPS of Pd and Pt, depot of carbon, redox species.

 

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Agradecimientos

J.M. Padilla agradece a CONACYT por ser aceptado en el programa de retención Convocatoria: I0007-201001 Solicitud: 000000000149132 Modalidad: RB1. También Agradecemos al Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) por el apoyo a la incorporación de Nuevos PTC con número de carta de liberación PROMEP/103.5/11 /4818.

 

Referencias

Chen M., Ma Y., Li G. y Zheng X. (2008). Support effect, thermal stability, and structure feature of toluene combustion catalyst. Catalysis Communications 9, 990-994.         [ Links ]

Del Angel G., Guzman C., Bonilla A., Torres G. y Padilla J.M. (2005). Lanthanum effect on the textural and structural properties of γ-Al2O3 obtained from boehmite. Materials Letters 59, 499-502.         [ Links ]

Del Angel G., Padilla J.M. Cuauhtémoc I. y Navarrete J. (2008). Toluene combustion on γ<-Al2O3-CeO2 catalysts prepared from boehmite and cerium nitrate. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 281, 173-178.         [ Links ]

Emeis C.A. (1993). Determination of integrated molar extinction coefficients for infrared absorption bands of pyridine adsorbed on solid acid catalysts. Journal of Catalysis 141, 347-354.         [ Links ]

Fujimoto K., Ribeiro F.H., Avalos-Borja M. y Iglesia E. (1998). Structure and reactivity of PdOx/ZrO2 catalysts for methane oxidation at low temperatures. Journal of Catalysis 179, 431-442.         [ Links ]

Harris T.D. y Madix R.J., (1998). Alkene and arene combustion on Pd(111) Journal of Catalysis 178, 521-532.         [ Links ]

Holmgren A., Andersson B. y Duprez D. (1999). Interactions of CO with Pt/Ceria catalysts. Applied Catalysis B: Environmental 22, 215-231.         [ Links ]

Ishikawa A., Komai S., Satsuma A., Hattori T. y Murakami Y. (1994). Solid superacid as the support of a platinum catalyst for low-temperature catalytic combustion. Applied Catalysis A: General 110, 61-66.         [ Links ]

Kim H.S., Kim T.W., Koh H.L., Lee S.H. y Min B.R. (2005). Complete benzene oxidation over Pt-Pd bimetal catalyst supported on γ-alumina: influence of Pt-Pd ratio on the catalytic activity. Applied Catalysis A: General 280, 125-131.         [ Links ]

Kim K.S., Gossmann A.F. y Winograd N. (1974). 1-ray photoelectron spectroscopic studies of palladium oxides and the palladium-oxygen electrode. Analytical Chemistry 46, 197-200.         [ Links ]

La Surface: http://www.lasurface.com        [ Links ]

Leihong Z., Qingbao Z., Mengiei L., Botao T. y Yunlong X. (2007). Toluene combustion over Pd-Ce0.4Zr0.6O2. Directly washcoated monolithic catalysts. Journal of Rare Earths 25, 715-720.         [ Links ]

Maldonado-Hódar F.J., Moreno-Castilla C. y Pérez-Cadenas A.F. (2004). Catalytic combustion of toluene on platinum-containing monolithic carbon aerogels. Applied Catalysis B: Environmental 54, 217-224.         [ Links ]

Morterra C., Bolis V. y Magnacca G. (1996). Surface characterization of modified aluminas. Part 4.-Surface hydration and Lewis acidity of CeO2-Al2O3 systems. Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions 92, 1991-1999.         [ Links ]

Nefedov V.I. (1999). Photoelectron elastic scattering effects in XPS. Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 100, 1-15.         [ Links ]

NIST: http://srdata.nist.gov/xps        [ Links ]

Okumura K., Kobayashi T., Tanaka H. y Niwa M. (2003). Toluene combustion over palladium supported on various metal oxide supports. Applied Catalysis B: Environmental 44, 325-331.         [ Links ]

Okumura K., Tanaka H. y Niwa M. (1999). Influence of acid-base property of support on the toluene combustion activity of palladium. Catalysis Letters 58, 43-45.         [ Links ]

Padilla J.M., Del Angel G. y Navarrete J. (2008). Improved Pd/γ-Al2O3-Ce catalysts for benzene combustion. Catalysis Today 133-135, 541-547.         [ Links ]

Papaefthimiou P., Ioannides T. y Verykios X.E. (1998). Performance of doped Pt/TiO2 (W6+) catalysts for combustion of volatile organic compounds (VOCs). Applied Catalysis B: Environmental 15, 75-92.         [ Links ]

Patterson M.J., Angove D.E. y Cant N.W. (2000). The effect of carbon monoxide on the oxidation of four C6 to C8 hydrocarbons over platinum, palladium and rhodium. Applied Catalysis B: Environmental 26, 47-57.         [ Links ]

Rebollar-Pérez G., Carretier E. y Moulin P. (2010). Aplicaciones de la permeación de vapor: EL Tratamiento de compuestos orgánicos volátiles de origen antropogénico. Revista Mexicana de Ingeniería Química Vol. 9, 67-77.         [ Links ]

Rose M.K., Mitsui T., Dunphy J., Borg A., Ogletree D.F., Salmeron M. y Sautet P. (2002). Ordered structures of CO on Pd(111) studied by STM. Surface Science 512, 48-60.         [ Links ]

Simplicio L.M.T., Brandao S.T., Domingos D., Bozon-Verduraz F. y Sales E.A, (2009). Catalytic combustion of methane at high temperatures: Cerium effect on PdO/Al2O3 catalysts. Applied Catalysis A: General 360, 2-7.         [ Links ]

Sánchez-Minero F., Ramírez J., Cuevas-García R. y Ríos-Castillo J., (2010). Hidrogenación de naftaleno utilizando catalizadores NiMo/Al2O3-SiO2(x): Estudio cinético. Revista Mexicana de Ingeniería Química Vol. 9, 151-158.         [ Links ]

Yazawa Y., Yoshida H., Takagi N., Komai S., Satsuma A. y Hattori T. (1998). Oxidation state of palladium as a factor controlling catalytic activity of Pd/SiO2-Al2O3 in propane combustion. Applied Catalysis B: Environmental 19, 261-266.         [ Links ]

Zhang Z.C. y Beard B.C. (1999). Agglomeration of Pt particles in the presence of chlorides. Applied Catalysis A: General 188, 229-240.         [ Links ]

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