Publicación:
Síntesis, caracterización y evolución térmica de una serie de especies tipo hidrotalcita y sus respectivos óxidos mixtos

dc.contributor.advisorBarrera Vargas, Mariospa
dc.contributor.advisorArroyo Gómez, Joaquínspa
dc.contributor.authorHernández González, Karen Juliethspa
dc.coverage.spatialMontería, Córdobaspa
dc.date.accessioned2020-07-06T13:42:07Zspa
dc.date.available2020-07-06T13:42:07Zspa
dc.date.issued2020-07-03spa
dc.description.abstractEn los últimos años el estudio de materiales con estructura del tipo hidrotalcita ha tenido una trascendencia fundamental en el desarrollo de la investigación científica y en las aplicaciones tecnológicas, debido a la posibilidad de obtener este tipo de materiales con propiedades excepcionales como el efecto memoria, alta capacidad de intercambio aniónico entre otras. En el presente trabajo se sintetizó un material tipo hidrotalcita laminar (HDL-L) con una relación molar entre cationes divalentes (Zn2+/Al2+) igual a 3. La síntesis se realizó mediante el método de coprecipitación a baja saturación y a pH constante. Posteriormente una porción de esta muestra se impregnó con Ca(OH)2 al 30% p/v, para su funcionalización (HDL-F). La muestra impregnada fue calcinada a 500°C (HDL-C) con el fin de originar los óxidos mixtos respectivos que le otorgan las propiedades básicas al material. Los materiales obtenidos fueron caracterizados mediante termogravimetría acoplada a espectrometría de masas demostrándose la formación del material tipo hidrotalcita con pérdidas endotérmicas en el intervalo de 25-250°C asociadas a deshidratación cristalina e interlaminar y entre 250-627°C debido a las deshidroxilación de las láminas, así como a la descomposición de CO32- de la región interlaminar, este comportamiento es observado para los materiales HDL-L Y HDL-F. La caracterización por adsorción física de nitrógeno a -196°C (77K), permitió obtener las propiedades texturales de los materiales HDL-L, HDL-F Y HDL-C como el diámetro de poro, con un resultado promedio de 40.41, 26 nm; área superficial específica de 8.137 m2/g e isotermas del tipo IV con ciclos de histéresis de clase H3, comprobándose que son materiales de tipo mesoporosos.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameQuímico(a)spa
dc.description.tableofcontents1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 1spa
dc.description.tableofcontents2. OBJETIVOS ...................................................................................................... 3spa
dc.description.tableofcontents3. ANTECEDENTES ............................................................................................. 4spa
dc.description.tableofcontents3.1 ARCILLAS ANIÓNICAS. ..........................................................................................................4spa
dc.description.tableofcontents3.2 HIDROTALCITAS ....................................................................................................................5spa
dc.description.tableofcontents3.3 HIDRÓXIDOS DOBLES LAMINARES (HDLs)............................................................................6spa
dc.description.tableofcontents3.4 APLICACIONES DE LOS HIDRÓXIDOS DOBLES LAMINARES ..................................................8spa
dc.description.tableofcontents3.5 SÍNTESIS POR EL MÉTODO DE COPRECIPITACIÓN ...............................................................9spa
dc.description.tableofcontents3.6 PROPIEDADES TÉRMICAS DE LAS HIDROTALCITAS. .......................................................... 10spa
dc.description.tableofcontents3.7 TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN ...................................................................................... 12spa
dc.description.tableofcontents3.7.1 ANÁLISIS TÉRMICO (TA) ............................................................................................ 12spa
dc.description.tableofcontents3.7.2 ANÁLISIS TÉRMICO DIFERENCIAL (DTA) .................................................................... 12spa
dc.description.tableofcontents3.7.3 ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO (TGA) ................................................................... 14spa
dc.description.tableofcontents3.7.4 CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO (DSC) ..................................................... 15spa
dc.description.tableofcontents3.8 DESCRPCIÓN DEL FENÓMENO DE ADSORCIÓN ................................................................ 15spa
dc.description.tableofcontents3.8.1 PROPIEDADES TEXTURALES ...................................................................................... 16spa
dc.description.tableofcontents3.8.2 TIPOS DE ISOTERMA .................................................................................................. 17spa
dc.description.tableofcontents3.8.3 MÉTODO DE BET ....................................................................................................... 19spa
dc.description.tableofcontents3.8.4 TIPOS DE HISTÉRESIS ................................................................................................. 20spa
dc.description.tableofcontents4. METODOLOGÍA ............................................................................................. 21spa
dc.description.tableofcontents4.1 SÍNTESIS DE HIDROTALCITAS BINARIAS DE SO4/ Zn2+ y SO4/ AL3+ “POR EL MÉTODO DE COPRECIPITACION”. ...................................................................................................................... 22spa
dc.description.tableofcontents4.1.1 PROCEDIMIENTO ....................................................................................................... 23spa
dc.description.tableofcontents4.2 FUNCIONALIZACIÓN DE LA HIDROTALCITa CON Ca(OH)2 30%(HDL-F) ............................. 24spa
dc.description.tableofcontents4.3 ACTIVACIÓN TÉRMICA DEL MATERIAL TIPO HIDROTALCITA (HDL-C) ............................... 25spa
dc.description.tableofcontents5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ....................................................................... 28spa
dc.description.tableofcontents5.1 ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO ..................................................................................... 28spa
dc.description.tableofcontents5.1.1 ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO DE LOS MATERIALES HDL-L Y HDL-F .................... 28spa
dc.description.tableofcontents5.2 FISIADSORCIÓN DE NITRÓGENO A 77K. ............................................................................ 34spa
dc.description.tableofcontents6. CONCLUSIONES ........................................................................................... 38spa
dc.description.tableofcontents7. RECOMENDACIONES ................................................................................... 39spa
dc.description.tableofcontents8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................... 40spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.urihttps://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/3079spa
dc.language.isospaspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Básicasspa
dc.publisher.programQuímicaspa
dc.relation.referencesGabriele C, Siglinda P. (2008). Catalysis by layered materials: A review. Microporous and mesoporous 107 (1-2), 3-15.spa
dc.relation.referencesKovanda F, Kolousek D, Cílová Z & Hulínský V. (2005). Crystallization of synthetic hydrotalcite under hidrotermal conditions.Applied clay science 28 (1-4), 101-109.spa
dc.relation.referencesArdanuy M. (2007). Síntesis y caracterización de nanocompuestos de poliolefinas e hidróxidos dobles laminares. Tesis doctoral de ciencia de materisles e ingeniería metalurgica de la universidad politécnica de Catalunya.spa
dc.relation.referencesJaimes A. (2016). Remoción de fenol utilizando catalizadores tipo hidrotalcita de Mg-Al, modificados con Co, Cu, y Zn. Universidad de ciencias aplicadas y ambientales, Bogotá-Colombia.spa
dc.relation.referencesSantos Gutierrez(2012), «Aplicación de materiales porosos tipo hidrotalcita en la reacción de transesterificación para la obtención de biodiesel,» Instituto Politécnico Nacional, México.spa
dc.relation.referencesBasave, Lorena & Marban Brenda. (2014). Influencia de cationes divalentes en materiales tipo hidrotalcita y su efecto en la reacción de condensación aldolica de cetona México.spa
dc.relation.referencesZuñiga T. (2015). Compuesto tipo hidrotalcita: síntesis y la caracterización de los materiales empleando combinaciones de los metales Zn-Al, Mg-Zn-Al y Zn-Al-La. Instituto politécnico nacional.spa
dc.relation.referencesAlmanza Y. (2018). Síntesis y funcionalización de una hidrotalcita para ensayos catalíticos en la obtención de biodiesel. Universidad de Córdoba.spa
dc.relation.referencesOcaña m. (2005). Síntesis de hidrotalcitas y materiales derivados: aplicación en catálisis básicas. Universidad computence de Madrid.spa
dc.relation.referencesRoech D. (2017). Determinación de la liberación de fosfato en tres tipos de suelos artificiales (arenoso, franco y arcilloso) tratados con arcillas y pilareadas de hidróxidos de doble capa. Universidad de San Carlos en Guatemala.spa
dc.relation.referencesIUPAC recommendations. 2014. Ictac nomenclature of termal analysis.spa
dc.relation.referencesVillaroel D 2019. Desarrollo de materiales porosos a partir de desechos para aplicaciones de interés medio ambiental. Universidad de San Luis Argentina.spa
dc.relation.referencesTorrejón A. (2015). Espectrometría infrarrojo. http://www.uhv.es/sites/pecas/doc/poster_infrarrojo.pdf,consultada el 27 de enero del 2016.spa
dc.relation.referencesRivera J, Fetter G, Bosch-Giral P.(2006). Caracterizacion de catalizadores básicos tipo hidrotalcita sintetizados por irradiación de microondas.Revista mexicana de ingeniería química vol.5 No.3:263-268.spa
dc.relation.referencesMantilla A, Tzompantzi F, Fernandez L.(2008).Desarrollo de Oxidos Mixtos(Zn/Al/Fe) a partir de materiales con estructura hidrotalcita para la Recuperacion de Medios Acuosos Contaminados. Simposio del Centro de Investigacion en Ciencia Aplicada y Tenologia A vanzada del Instituto Politecnico Nacional, Mexico.spa
dc.relation.referencesGarcia V. (2005). Nuevos compuestos tipo hidroltalcita sintetizados por combustión: su efecto memoria. Tesis de licenciatura de la Universidad Autónoma Metropolitana, Mexico.spa
dc.relation.referencesDias N, Rives V, Rocha J, Carda B.(2002). Estudio de la descomposición termica de compuestos tipo hidrotalcita, Revista boletín de la sociedad española de cerámica y vidrio Universidad de Aveiro.spa
dc.relation.referencesOtero R.(2015). Aplicación de hidrotalcitas y sólidos mesoporosos ordenados como adsorbentes de herbicidas. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba-Colombia.spa
dc.relation.referencesSanchez C.B.(2018) Sintesis y Caracterizacion de Compuestos Tipo Hidrotalcita Zn-Al por el Metodo de Coprecipitacion Modificados por la Intercalación de Polimeros Sintetisados Via Emulcion. Tesis de grado del Intituto Politecnico Nacional, Mexico.spa
dc.relation.referencesArellano U. (2012). Síntesis y caracterización Fe-TIO2 en laminas delgadas y polvos con propiedades fotocataliticas y bactericidas. Tesis doctoral de la universidad autónoma metropolitana Mexico.spa
dc.relation.referencesAlberto, Toxqui Terán. Técnicas de Análisis Térmico para la Caracterización de Materiales. Técnicas de Análisis Térmico para la Caracterización de Materiales.spa
dc.relation.referencesCubillos Lobo J. (2010). Epoxidacion diastereoselectiva heterogenea de R Limonenocon complejos de Mn SALEN (III).pdf. Revista Ciencia En Desarrollo.spa
dc.relation.referencesCabello, C., Rincon, S., & Zeped, A. (2017). Types of heterogeneous catalysts used for biodiesel production. Afinidad, 74(577), 51–59.spa
dc.relation.referencesVela-Monroy C. A., Saavedra-Alemán, M. J., & Carriazo-Baños, J. G. (2016). Catalizadores homogéneos y heterogéneos de Fe3+, Co2+ y Cu2+ para la degradación de metilparatión en medio acuoso diluido. TecnoLógicas, 19(37), 13. https://doi.org/10.22430/22565337.43.spa
dc.relation.referencesRomero A, & Gutiérrez L. (2004). Catalizadores y procesos catalíticos. Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.,1–115.Retrieved from http://www.rac.es/ficheros/discursos/dr_20080825_148.pdf.spa
dc.relation.referencesMontpetit A., & Tremblay A.(2016). A Quantitative Method of Analysis for Sterol Glycosides in Biodiesel and FAME Using GC-FID. JAOCS, Journal of the American Oil Chemists’ Society, 93(4), 479–487. https://doi.org/10.1007/s11746-016-2798-5.spa
dc.relation.referencesMesa S, Arboleda J, Amaya S, & Echavarría A. (1969). Hidrotalcitas de NiZnFe y NiMgFe modificadas con V Y Cr como precursores de catalizadores para deshidrogenación oxidativa de propano. Ingeniería Y Competitividad,14(2),169–178. https://doi.org/10.25100/iyc.v14i2.2665.spa
dc.relation.referencesPérez A., Echeverri A., & Ríos A. (2015). Synthesis and characterization of hydrotalcite catalysts doped with Fe3+for the production of monoglycerides and diglycerides of soybean oil.Informacion Tecnologica,26(2),79–88.https://doi.org/10.4067/S0718-07642015000200010.spa
dc.relation.referencesRamos E, Gutiérrez O, Montes G, & Tzompantzi F (2015). Materiales mesoporosos tipo hidrotalcita obtenidos por sol-gel asistido con irradiación de microondas y su evaluación catalítica y adsorbente. Revista Mexicana de Ingeniería Química.spa
dc.relation.referencesBakkali B. (2016). Catalizadores heterogéneos basados en polioxometalatos: aplicaciones en reacciones de interés industrial y medioambiental. Universidad de Alicante. Retrieved from https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/54709spa
dc.relation.referencesRives V. (2002). Layered double hydroxides: present and future, Nova Science Publishers, Inc., New York.spa
dc.relation.referencesEverett D. (1972) Manual of Symbol and Terminology for Physicochemical Quantities and Units, Colloid and Surface Chemistry, The Netherlands.spa
dc.relation.referencesEnvironmental Protection Agency. (2002). EPA. (2002). U.S. Environmental Protection Agency: A Comprehensive Analysis of Biodiesel Impacts on Exhaust. United States. http://www.westfield-bus.org/documents/Biodeisel_EPA_Report.pdf. Consultado en Octubre 2009.spa
dc.relation.referencesDías, J.M., Alvim-Ferraz, M.C.M., Almeida, M. F. (2008). Días, J.M., Alvim-Ferraz, M.C.M., Almeida, M.F. (2008) Comparison of the performance of different homogeneous alkali catalysts during transesterification of waste and virgin oils and evaluation of biodiesel quality. Fuel 87 (17-18): p. 3572-3578.spa
dc.relation.referencesRodríguez A. (2011). Rodríguez A. 2011. Catálisis heterogénea: preparación de catalizadores sólidos. Tecnología química Universidad de Camagüey, Cuba Vol.31 No. 2: 70-74.spa
dc.rightsCopyright Universidad de Córdoba, 2020spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/spa
dc.subject.keywordsCo-precipitationeng
dc.subject.keywordsDouble lamellar hydroxideseng
dc.subject.keywordsHydrotalciteeng
dc.subject.keywordsAdsorption, synthesiseng
dc.subject.keywordsThermal evolutioneng
dc.subject.proposalCoprecipitaciónspa
dc.subject.proposalHidróxidos dobles laminaresspa
dc.subject.proposalEvolución térmicaspa
dc.subject.proposalHidrotalcitaspa
dc.subject.proposalTermogravimetríaspa
dc.subject.proposalAdsorciónspa
dc.subject.proposalSíntesisspa
dc.titleSíntesis, caracterización y evolución térmica de una serie de especies tipo hidrotalcita y sus respectivos óxidos mixtosspa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
dc.type.versionInfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dspace.entity.typePublication
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecspa
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
Archivos
Bloque original
Mostrando 1 - 2 de 2
Cargando...
Miniatura
Nombre:
hernandezgonzalezkarenjulieth.pdf
Tamaño:
1.46 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
No hay miniatura disponible
Nombre:
Formato Autorización - Karen Hernandez.pdf
Tamaño:
274.29 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Bloque de licencias
Mostrando 1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
Nombre:
license.txt
Tamaño:
14.48 KB
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descripción: