Quimisorción reactiva de H2S sobre sólidos mesoporosos preparados por co-precipitación con ZnO
Main Authors: | ROSIE GIL, ANDREA LÓPEZ, EDUARDO GONZÁLEZ, ALEXANDER BRICEÑO, GEMA GONZÁLEZ, ALEXANDER MORONTA |
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Format: | Article eJournal |
Bahasa: | spa |
Terbitan: |
, 2016
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Subjects: | |
Online Access: |
https://zenodo.org/record/4014279 |
Daftar Isi:
- Se evaluó la capacidad de remoción de sulfuro de hidrógeno en sólidos mesoporosos de silice modificados con óxido de zinc. Los sólidos se sintetizaron por el método de co-precipitación, utilizando ZnCl2 como precursor de óxido de zinc. La composición del gel fue variada con la finalidad de obtener cargas de ZnO de: 1, 5, 10, 15 y 20 %p/p. La caracterización de los materiales se realizó mediante fluorescencia de rayos X (XRF), difracción de rayos X (XRD), microscopía electrónica de barrido (SEM) y adsorción física de nitrógeno. Las curvas de ruptura se determinaron haciendo pasar una corriente de metano que contenía 50000 ppm de H2S sobre un lecho fijo de adsorbente a temperatura ambiente. La forma de las isotermas de adsorción de N2 fue del tipo IV, característica de los sólidos mesoporosos. Los valores de área superficial se mantuvieron constantes a pesar del aumento de la carga de ZnO, lo que indicó que la incorporación del metal, por este método de preparación, no afectó significativamente las propiedades texturales del sólido. Se observó que con el aumento de la carga del metal incorporado en el sólido, incrementó el tiempo de ruptura. Los valores de capacidad de adsorción de H2S aumentaron en proporción a la carga de ZnO. El sólido 20ZnO/MSU mostró la mejor capacidad de remoción (67,4 mg H2S/g).
- The removal capacity of hydrogen sulfide over zinc oxide-modified mesoporous silica was evaluated. The solids were synthesized by co-precipitation method, using ZnCl2 as zinc oxide precursor. The gel composition was varied to obtain ZnO loadings of 1, 5, 10, 15 and 20 wt.%. The materials characterization was performed by Xray fluorescence (XRF), X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and physical adsorption of nitrogen. The breakthrough curves were determined by passing a current of methane containing 50000 ppm of H2S over a fixed bed of adsorbent at room temperature. The shape of the N2 adsorption isotherms was of type IV, characteristic of mesoporous solids. Surface area values were kept constant despite the increasing ZnO loadings, indicating that the incorporation of metal oxide, by this preparation method did not significantly affect the textural properties of the solids. It was observed that with increasing ZnO incorporated into the solid the rupture time increased. H2S adsorption capacity values increased in proportion to ZnO loading. The solid 20ZnO/MSU showed the best removal capacity (67.4 mg H2S/g).