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Catalizadores Fischer — Tropsch mejorados ko sonicación

Síntesis mejorada catalizadores Fischer — Tropsch ko ultrasonidos: nt'ot'e ultrasónico ya partículas catalizador ar gi japu̲'be̲fi pa varios ar ngäts'i. Ar síntesis ultrasónica ayuda da t'ot'e ya nanopartículas modificadas wa funcionalizadas, mi pe̲ts'i 'nar mextha nt'ot'e catalítica. Ya catalizadores gastados ne envenenados xi recuperar ar hei ne rápidamente ir nge 'nar nt'ot'e superficial ultrasónico, da elimina ya incrustaciones inactivantes ar catalizador. Ir último, ar desaglomeración ne ar dispersión ultrasónica xta komongu ar nt'uni 'nar NTHEGE uniforme ne monodispersa ya partículas catalizadoras pa garantizar 'nar mextha superficie partículas activas ne 'nar transferencia masa pa 'nar conversión catalítica óptima.

Efectos ultrasónicos ja ar catalizador

Ya ultrasonidos mextha nts'edi ya hño conocidos ir nge ár influencia positiva ja ya reacciones químicas. Nu'bu̲ da introducen ya ondas ultrasónicas ar hmä jar made 'nar líquido, ar genera cavitación acústica. Ar cavitación ultrasónica produce localmente ya nkohi extremas ko temperaturas xi altas asta 5.000 ë, presiones aproximadamente 2.000 atm ne chorros líquido asta 280 m/s ar velocidad. Ar fenómeno ar cavitación acústica ne yá efectos dige ya procesos químicos ar pädi jar ngäts'i ar sonoquímica.
'Nar nt'ot'e hne ngatho ja ya ultrasonidos ge ar nt'ot'e catalizadores heterogéneos: ya ndu cavitación ya ultrasonidos activan ar superficie ar catalizador medida da erosión ar cavitacional genera superficies hingi pasivadas ne altamente reactivas. 'Nehe, ar transferencia masa mejora significativamente ya corriente turbulenta líquidos. Ar mextha colisión ar partículas causada ir nge ar cavitación acústica elimina ya recubrimientos óxido ar superficie ya partículas polvo, nä'ä resulta jar reactivación ar superficie ar catalizador.

Nt'ot'e ultrasónica catalizadores Fischer — Tropsch

Proceso Fischer — Tropsch contiene ndunthe reacciones químicas da convierten 'nar mezcla monóxido carbono ne hidrógeno jar hidrocarburos líquidos. Pa ar síntesis Fischer — Tropsch, ar xi utilizar 'nar variedad catalizadores, pe mäs ya utilizados ya metales ar transición cobalto, ar hierro ne ar rutenio. Ar síntesis Fischer — Tropsch ma mextha ar mpat'i funciona ko catalizador hierro.
Dado ke ya catalizadores Fischer — Tropsch ya ja ma envenenamiento ar catalizador ya compuestos da contienen ar azufre, ar reactivación ultrasónica ge ar Nar dätä hño mahyoni da pa da zeti ar nt'ot'e catalítica nxo̲ge ne ar selectividad.

Ventajas ar síntesis catalizadores ultrasónicos

  • Precipitación wa ya cristalización
  • (Nano —) Partículas tamaño ne dets'e xi hño controlados
  • Propiedades superficiales modificadas ne funcionalizadas
  • Síntesis partículas dopadas wa core — shell
  • Estructuración mesoporosa

Síntesis ultrasónica catalizadores core — shell

Ya nanoestructuras core — shell ya nanopartículas encapsuladas ne protegidas ja 'nar capa exterior aísla ya nanopartículas ne evita ár migración ne coalescencia Nxoge ya reacciones catalíticas

Pirola et jar ar. (2010) xi preparado catalizadores Fischer — Tropsch a base de hierro soportados sílice ko mextha carga ya bo̲jä, activo. Ja ár estudio ar demuestra ne ar impregnación asistida ya ultrasonidos soporte sílice mejora ar deposición ya bo̲jä, ne aumenta jar nt'ot'e ar catalizador. Ya resultados ar síntesis Fischer — Tropsch xi indicado ya catalizadores preparados ya ultrasonidos ya ya mäs eficientes, hontho nu'bu ar impregnación ultrasónica ar realiza jar atmósfera argón.

UIP2000hdT — Ultrasonido 2kW pa procesos líquido-sólido.

UIP2000hdT – Potente ultrasonido ar 2kW da japi ar nanopartículas.

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Reactivación catalizadores ultrasónicos

Ar nt'ot'e ultrasónico ya superficie ya partículas ge 'nar nt'ot'e rápido ne sencillo pa regenerar ne reactivar ya catalizadores gastados ne envenenados. Ar regenerabilidad ar catalizador permite ár reactivación ne reutilización ne, ir ge 'nar bi thogi ar proceso ar bojä ne respetuoso ko ar nt'uni mbo jar ximha̲i.
Ar nt'ot'e ultrasónico ya partículas elimina incrustaciones ya inactivantes ne ya impurezas ar partícula ar catalizador, da bloquean ya sitios pa ar reacción catalítica. Ar nt'ot'e ultrasónico proporciona bí partícula ar catalizador 'nar lavado superficial, eliminando nja'bu̲ ya deposiciones ar sitio catalíticamente activo. 'Mefa xta ultrasonicación, ár nt'ot'e ar catalizador ar restablece da xkagentho ar eficacia nä'ä ar ja ar catalizador xi 'ntu̲ki. 'Nehe, ar sonicación 'wagi ya aglomerados ne proporciona 'nar NTHEGE homogénea ne uniforme ya partículas monodispersas, nä'ä aumenta ar superficie ya partículas ne, ir tanto, ar sitio catalítico activo. Ir recuperación catalizadores ultrasónicos produce catalizadores regenerados ko 'nar mextha superficie activa pa mejorar ar transferencia masa.
Regeneración catalizadores ultrasónicos funciona pa partículas minerales ne metálicas, partículas (meso) porosas ne nanocompuestos.

Sistemas ultrasónicos mar hñets'i rendimiento pa sonoquímica

Procesador ultrasónico UIP4000hdT, 'nar potente reactor ultrasónico ar 4kWHielscher Ultrasonics’ Ya procesadores ultrasónicos industriales ar xi ofrecer amplitudes xi altas. Las amplitudes de hasta 200 μm se pueden ejecutar fácilmente de forma continua en funcionamiento 24/7. Pa amplitudes aún mi pe̲ts'i, mahyoni da 'mui sonotrodos ultrasónicos personalizados. Robustez ya equipos ultrasónicos Hielscher permite 'nar funcionamiento 24 yá 7 jar entornos pesados ne exigentes.
HMUNTS'UJE clientes gi satisfechos ar extraordinaria robustez ne fiabilidad ya sistemas Hielscher Ultrasonic. Instalación jar campos ya nt'ot'e pesada, entornos exigentes ne operación 24 yá 7 garantiza 'nar procesamiento nt'ot'e xi hño ne ya bojä. Ar intensificación ar proceso ya ultrasonidos reduce ar pa procesamiento ne logra mpädi mäs xi resultados, es decir, dätä hño, pe̲ts'i ar rendimientos, productos innovadores.
Xtí tabla bí xta ar 'nar indicación ya mfeni ya procesamiento aproximada ar HMUNTS'UJE ultrasonidos:

Volumen lote Gasto Dispositivos recomendados
0.5 1.5mL n.d. VialTweeter
Ar 1 jar 500 ml Ar 10 200 ml yá min UP100H
Ar 10 da 2000 ml Ar 20 400 ml yá min UP200Ht, UP400St
0.1 da 20L 0.2 4 L yá min UIP2000hdT
Ar 10 da 100L Ar 2 10 l yá min UIP4000hdT
n.d. Ar 10 100 L yá min UIP16000
n.d. Mar dätä Racimo ar UIP16000

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Bibliografía yá Referencias

  • Hajdu Viktória; Prekob Ádám; Muránszky Gábor; Kocserha István; Kónya Zoltán; Fiser Béla; Viskolcz Béla; Vanyorek László (2020): Catalytic activity of maghemite supported palladium catalyst in nitrobenzene hydrogenation. Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis 2020.
  • Pirola, C.; Bianchi, C.L.; Di Michele, A.; Diodati, P.; Boffito, D.; Ragaini, V. (2010): Ultrasound and microwave assisted synthesis of high loading Fe-supported Fischer–Tropsch catalysts. Ultrasonics Sonochemistry, Vol.17/3, 2010, 610-616.
  • Suslick, K. S.; Skrabalak, S. E. (2008): Sonocatalysis. In: Handbook of Heterogeneous Catalysis. 8, 2008, 2007–2017.
  • Suslick, K.S. (1998): Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology; 4th Ed. J. Wiley & Sons: New York, Vol. 26, 1998, 517-541.
  • Suslick, K.S.; Hyeon, T.; Fang, M.; Cichowlas, A. A. (1995): Sonochemical synthesis of nanostructured catalysts. Materials Science and Engineering A204, 1995, 186-192.



Datos da Bale ar penä ga pädi

Aplicaciones ya catalizadores Fischer — Tropsch

Síntesis Fischer — Tropsch ge 'nar categoría procesos catalíticos da aplican jar producción ya combustibles ne ya productos químicos a partir de gas síntesis (mezcla CO ne H2), nä'ä to da
derivado ar gas xi, jar thehñä wa ar biomasa, ar proceso Fischer — Tropsch, 'nar catalizador da contiene metales transición, ar gi japu̲'be̲fi pa producir hidrocarburos a partir de ya materiales ar partida xi hontho, ar hidrógeno ne ar monóxido carbono, nä'ä xi derivar ar ja yá recursos da contienen carbono, komongu thehñä, ar gas xi, ár biomasa ne 'nehe ya residuos.

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