Síntesis y caracterización de óxido de circonio modificado con ión fosfato
PDF

Palabras clave

Circonia
Circonia fosfatada
Método sol-gel y descomposición de 2-propanol (Zirconia
Phosphated zirconia
Sol-gel method and 2-propanol decomposition)

Cómo citar

Arregoitia Quezada, M. I., García Alamilla, R., Hernández Enríquez, J. M., Sandoval Robles, J. G., & Paraguay Delgado, F. (2013). Síntesis y caracterización de óxido de circonio modificado con ión fosfato. Superficies Y Vacío, 26(1), 13-17. Recuperado a partir de https://superficiesyvacio.smctsm.org.mx/index.php/SyV/article/view/174

Resumen

En este trabajo se efectuó la reacción de descomposición de 2-propanol para obtener propileno usando circonia fosfatada como catalizador. La síntesis del Zr(OH)4 se realizó por el método sol-gel. Los materiales fueron modificados con ácido fosfórico y calcinados a 400°C. Las pruebas de caracterización incluyeron difracción de rayos X, fisisorción de nitrógeno, espectroscopia de infrarrojo y microscopía electrónica de barrido. Se obtuvieron sólidos con estructura tetragonal y la adición del ión fosfato incrementó el área específica en los materiales. Las pruebas de reacción revelaron que los catalizadores fosfatados tuvieron mayor actividad catalítica y los sitios activos dominantes fueron sitios ácidos.

PDF

Citas

J. Bedia, J. M. Rosas, J. Márquez, J. Rodríguez-Mirasol, T. Cordero, Carbon, 47, 286 (2009).

E. Ortiz-Islas, T. López, J. Navarrete, X. Bokhimi, R. Gómez, J. Mol. Catal. A: Chem., 228, 345 (2005).

A. M. Orlović, en: New developments in catalysis research, Ed. L. P. Bevy (Nova science publishers, New York, 2005) p. 57.

C. R. Vera, C. L. Pieck, K. Shimizu, J. M. Parera, Appl. Catal. A, 230, 137 (2002).

W. Stichert, F. Schüth, S. Kuba, H. Knözinger, J. Catal., 198, 277 (2001).

K. Arata, M. Hino, Mater. Chem. Phys., 26, 213 (1990).

L. A. Cortez Lajas, J. M. Hernández Enríquez, A. Castillo Mares, J. L. Rivera Armenta, G. Sandoval Robles, L. A. García Serrano, R. García Alamilla, Rev. Mex. Ing. Quím., 5, 321 (2006).

D. Spielbauer, G. A. H. Mekhemer, T. Riemer, M. I. Zaki, H. Knözinger, J. Phys. Chem. B, 101, 4681 (1997).

G. D. Yadav, J. J. Nair, Micropor. Mesopor. Mater., 33, 1 (1999).

A. Sayari, A. Dicko, J. Catal., 145, 561 (1994).

T. Loften, E. A. Blekkan, Appl. Catal. A, 299, 250 (2006).

G. K.Chuah, S.H. Liu, S. Jaenicke, L.J. Harrison, J. Catal., 200, 352 (2001).

Y. Ikeda, T. Sakaihori, K. Tomishige, K. Fujimoto, Catal. Lett., 66, 59 (2000).

J. M. Hernández Enríquez, L. A. Cortez Lajas, R. García Alamilla, A. Castillo Mares, G. Sandoval Robles, L. A. García Serrano, J. Alloys Compd., 483, 425 (2009).

J. M. Hernández Enríquez, L. A. García Serrano, R. García Alamilla, L. A. Cortez Lajas, A. Cueto, Superficies y Vacío, 22, 1 (2009).

J. R. Sohn, T. D. Kwon, S. B. Kim, Bull. Korean Chem. Soc., 22, 1309 (2001).

W. H. Chen, H. H. Ko, A. Sakthivel, S. J. Huang, S. H. Liu, A.Y. Lo, T. C. Tsai, S. B. Liu, Catal. Today, 116, 111 (2006).

M. Rezaei, S. M. Alavi, S. Sahebdelfar, P. Bai, X. Liu, Z. F. Yan, Appl. Catal. B, 77, 346 (2008).

J. A. Wang, M. A. Valenzuela, J. Salmones, A. Vázquez, A. García-Ruiz, X. Bokhimi, Catal. Today, 68, 21 (2001).

M. Bakos, en: Contact Catalysis, Vol. 2, Eds. Z. G. Szabó, D. Kalló (Elsevier, Amsterdam, 1976) p. 282.

G. A. H. Mekhemer, H. M. Ismail, Colloids and Surfaces A, 164, 227 (2000).

A. Gervasini, J. Fenyvesi, A. Auroux, Catal. Lett., 43, 219 (1997).

A. M. Youssef, L. B. Khalil, B. S. Girgis, Appl. Catal. A, 81, 1 (1992).