Síntesis y caracterización de catalizadores basados en óxido de manganeso. Análisis de modelos teóricos de descomposición catalítica del ozono sobre óxidos de Mn (IV)
[ES] El ozono es un agente de alto poder oxidante cuyo uso a nivel industrial ha aumentado considerablemente en los últimos años. Presenta multitud de aplicaciones como desodorizante, desinfectante (sobre todo, en aguas residuales) y blanqueante, ya que, durante su descomposición, además de oxígeno,...
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| País: | España |
| Institución: | Universitat Politècnica de València (UPV) |
| Repositorio: | RiuNet. Repositorio Institucional de la Universitat Politécnica de Valéncia |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:riunet.upv.es:10251/151499 |
| Acceso en línea: | https://riunet.upv.es/handle/10251/151499 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Catalizadores Óxido de manganeso (IV) Descomposición de ozono Modelo cinético. Catalysts Manganese oxide (IV) Ozone decomposition Kinetic model. Catalitzadors Òxid de manganès (IV) Descomposició d&apos ozó Model cinètic INGENIERIA QUIMICA QUIMICA ORGANICA Máster Universitario en Química Sostenible-Màster Universitari en Química Sostenible |
| Sumario: | [ES] El ozono es un agente de alto poder oxidante cuyo uso a nivel industrial ha aumentado considerablemente en los últimos años. Presenta multitud de aplicaciones como desodorizante, desinfectante (sobre todo, en aguas residuales) y blanqueante, ya que, durante su descomposición, además de oxígeno, se generan varios tipos de radicales con una alta capacidad oxidante. Por esta razón, el ozono también está siendo ampliamente investigado para su aplicación en la desinfección frente al SARS-CoV-2. Concretamente, en la desinfección de diferentes medios de transporte público como el metro, tren, autobús y avión. A nivel estratosférico, actúa como agente protector mediante el filtrado de los rayos ultravioleta provenientes del sol. Sin embargo, a nivel troposférico, provoca daños severos tanto en el ámbito animal como en el vegetal. Además, es uno de los causantes del smog fotoquímico, contribuyendo a un calentamiento de la Tierra junto a otros agentes contaminantes. Al tener multitud de aplicaciones, la emisión del ozono no consumido en los procesos donde se usa, aún en cantidades residuales, supone un problema de contaminación atmosférica importante. Por tanto, el objetivo del presente proyecto final de máster (TFM) consiste en desarrollar formulaciones catalíticas basadas en óxido de manganeso que permitan llevar a cabo la descomposición catalítica del ozono no consumido, evitando su emisión indiscriminada a la atmósfera. Para ello, se sintetizarán diversos catalizadores basados en óxido de manganeso (IV) soportados y ¿bulk¿ de alta área superficial. Asimismo, se estudiarán sus propiedades fisicoquímicas más relevantes con una amplia variedad de técnicas disponibles en el ITQ (DRX, TGA y área BET, principalmente). Finalmente, se llevará a cabo una revisión bibliográfica de los modelos cinéticos de descomposición catalítica de ozono más representativos, con el objetivo de establecer parámetros cinéticos como la velocidad de reacción. |
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