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http://hdl.handle.net/11422/16470
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | Rocco, Ana Maria | - |
dc.contributor.author | Grisolia, Lucas Moreira | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T17:38:16Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:01:57Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-20 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/16470 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Carbonato de estireno | pt_BR |
dc.subject | Óxido de estireno | pt_BR |
dc.subject | Dióxido de carbono | pt_BR |
dc.subject | Zeólitas | pt_BR |
dc.subject | Haletos metálicos | pt_BR |
dc.title | Conversão de dióxido de carbono em carbonato orgânico cíclico utilizando catalisadores zeolíticos impregnados com haletos metálicos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6903177955313131 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0102454222325798 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Mota, Claudio Jose de Araújo | - |
dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4303587017025599 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo2 | Ozorio, Leonardo Peçanha | - |
dc.contributor.advisorCo2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3057310767811610 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Mônica Antunes Pereira da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3911383035330556 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Henriques, Cristiane | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho foram utilizadas a zeólita Y e a zeólita Beta modificadas por impregnação úmida em diferentes quantidades (7,8 mmol e 15,9 mmol por 10 gramas de zeólita) com haletos metálicos (NaI, KI e ZnI2) na reação de conversão de epóxido em carbonato orgânico cíclico através da ciclo adição de dióxido de carbono. Os catalisadores foram testados em reações duplicatas a 100 °C, 50 bar de pressão de CO2, 12 horas de reação, usando 0,5 gramas de catalisador e óxido de estireno como reagente. Todos os catalisadores foram caracterizados por DRX, termogravimetria e fisissorção de nitrogênio. O iodeto de potássio apresentou a melhor atividade na sua concentração de 15,9 mmol, tanto na zeólita Y como na zeólita Beta, apresentando conversão de 93 e 97% e seletividade ao carbonato de estireno de 98 e 99%, respectivamente. Os testes reacionais evidenciaram a vantagem de se utilizar um sistema heterogêneo ao invés de sistemas homogêneos devido à ação da zeólita como solvente sólido e facilitador do mecanismo reacional. Foram realizados testes de reúso nos melhores catalisadores de cada grupo de zeólita, testando o método de mistura física como procedimento de tratamento dos catalisadores. O catalisador de zeólita Y apresentou bom desempenho durante dois ciclos consecutivos, enquanto o catalisador de zeólita Beta apenas apresentou bom desempenho durante um ciclo. O método de compensação mássica por mistura física foi capaz de recuperar totalmente a atividade do catalisador usado. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.relation.references | ALPER, E., & ORHAN, O. Y. CO2 utilization: Developments in conversion processes. Petroleum, v. 3(1), p. 109–126, 2017. ARESTA, M. Carbon Dioxide: Utilization Options to Reduce its Accumulation in the Atmosphere. Carbon Dioxide as Chemical Feedstock, p. 1–13, 2010. ARSHADI, S., VESSALLY, E., HOSSEINIAN, A., SOLEIMANI-AMIRI, S., & EDJLALI, L. Three-component coupling of CO2, propargyl alcohols, and amines: An environmentally benign access to cyclic and acyclic carbamates (A Review). Journal of CO2 Utilization, v. 21(July), p. 108–118, 2017. BAGHERIAN, M. A., & MEHRANZAMIR, K. A comprehensive review on renewable energy integration for combined heat and power production. Energy Conversion and Management, v. 224, p. 113454, 2020. BARBOSA, P. A. S. Utilização de catalisador zeolítico para produção de carbonatos orgânicos cíclicos a partir de dióxido de carbono, 2019. Dissertação de mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. BELLUSSI, G., PAZZUCONI, G., PEREGO, C., GIROTTI, G., & TERZONI, G. Liquidphase alkylation of benzene with light olefins catalyzed by β zeolites. Journal of Catalysis, 1995. BRAGA, A. A. C., & MORGON, N. H. Descrições estruturais cristalinas de zeólitos. Quimica Nova, 30(1), 178–188, 2007. BROACH, R.W., JAN, D.‐Y., LESCH, D.A., KULPRATHIPANIA, S., ROLAND, E. and KLEINSCHMIT, P. Zeolites. In Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, (Ed.), 2012. BUSCA, G. Acidity and basicity of zeolites: A fundamental approach. Microporous and Mesoporous Materials, v. 254, p. 3–16, 2017. BUYSCH, H.‐J. Carbonic Esters. In Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 2000. CABRERA, A., PEÓN, J., VELASCO, L., MIRANDA, R., SALMÓN, A., SALMÓN, M. Clay-mediated cyclooligomerization of olefin oxides: a one-pot route to crown ethers. Journal of Molecular Catalysts A: Chemical, v. 104, p. L5-L7, 1995. | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Química |
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