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Craqueamento t?rmico e termocatal?tico do ?leo de girassol (Hellianthus annus L.) sobre materiais micro e mesoporosos / Craqueamento t?rmico e termocatal?tico do ?leo de girassol (Hellianthus annus L.) sobre materiais micro e mesoporososMelo, Ana Cl?udia Rodrigues de 06 December 2010 (has links)
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Previous issue date: 2010-12-06 / Coordena??o de Aperfei?oamento de Pessoal de N?vel Superior / Microporous materials zeolite type Beta and mesoporous type MCM-41 and
AlMCM-41 were synthesized hydrothermally and characterized by methods of X-ray
diffraction, Fourier transform infrared, scanning electron microscopy, surface acidity,
nitrogen adsorption, thermal analysis TG / DTG. Also we performed a kinetic study of
sunflower oil on micro and mesoporous catalysts. The microporous material zeolite beta
showed a lower crystallinity due to the existence of smaller crystals and a larger number
of structural defects. As for the mesoporous materials MCM-41 and AlMCM-41
samples showed formation of hexagonal one-dimensional structure. The study of
kinetic behavior of sunflower oil with zeolite beta catalysts, AlMCM-41 and MCM-41
showed a lower activation energy in front of the energy of pure sunflower oil, mainly
zeolite beta. In the thermal cracking and thermocatalytic of sunflower oil were obtained
two liquid fractions containing an aqueous phase and another organic - organic liquid
fraction (FLO). The FLO first collected in both the thermal cracking as the
thermocatalytic, showed very high level of acidity, performed characterizations of
physicochemical properties of the second fraction in accordance with the specifications
of the ANP. The second FLO thermocatalytic collected in cracking of sunflower oil
presented results in the range of diesel oil, introducing himself as a promising
alternative for use as biofuel liquid similar to diesel, either instead or mixed with it / Os materiais microporosos tipo ze?lita beta e mesoporosos tipo MCM-41 e
AlMCM-41 foram sintetizados hidrotermicamente e caracterizados pelos m?todos de
difra??o de raios X, infravermelho por transformada de Fourier, microscopia eletr?nica
de varredura, acidez superficial, adsor??o de nitrog?nio, an?lise t?rmica via TG/DTG.
Ainda foi realizado um estudo do comportamento cin?tico termogravim?trico do ?leo de
girassol sobre os catalisadores micro e mesoporosos citados. Usando curvas integrais da
TG e o m?todo cin?tico de Vyazovkin, foram estimados a energia de ativa??o, as taxas
de convers?o e o tempo degrada??o do ?leo em fun??o da temperatura. O material
microporoso ze?lita beta apresentou menor cristalinidade, devido ? exist?ncia de cristais
menores e um maior n?mero de defeitos estruturais. Quanto aos materiais mesoporosos
MCM-41 e AlMCM-41 apresentaram amostras com forma??o da estrutura hexagonal
unidimensional. O estudo do comportamento cin?tico do ?leo de girassol com os
catalisadores ze?lita beta, AlMCM-41 e MCM-41, mostrou uma menor energia de
ativa??o frente a energia do ?leo de girassol puro, principalmente a ze?lita beta. No
craqueamento t?rmico e termocatal?tico do ?leo de girassol foram obtidas duas fra??es
l?quidas contendo uma fase aquosa e outra org?nica fra??o l?quida org?nica (FLO). A
primeira FLO coletada, tanto no craqueamento t?rmico quanto no termocatal?tico,
apresentou ?ndice de acidez muito elevado, sendo assim foi realizada as caracteriza??es
das propriedades f?sico-qu?micas da segunda fra??o de acordo com as especifica??es da
ANP. As segundas FLOs coletadas no craqueamento termocatal?tico do ?leo de girassol
apresentaram resultados na faixa adequada ao diesel de petr?leo, apresentando-se como
uma alternativa promissora para utiliza??o como biocombust?vel l?quido similar ao
diesel, seja em substitui??o, ou misturado a este
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