Imobilização física de líquidos iônicos em suportes porosos para separação de CO2 do gás natural
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Data de Publicação: | 2018 |
Tipo de documento: | Dissertação |
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Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da PUC_RS |
Texto Completo: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/8364 |
Resumo: | An efficient and low-cost strategy in the search for processes for the separation of CO2 from the natural gas is the physical immobilization of the ionic liquids (ILs) in solid materials. Mesoporous silicas are interesting materials to be used as supports because they have high surface area and pore volume. Besides that, the ionic liquids have been studied and appointed as a potential substitute for the commercial solvents, due to their characteristics and the possibility of combining a selection of anions and cations. In this case, anions having direct interference in the sorption capacity. In this context, the objective of this study was to evaluate the effect of the physical immobilization of two ionic liquids with different anions (bmim [Cl] and bmim [OAc]) on two mesoporous supports (commercial silica SBA-15 and silica extracted from rice husk) for the separation of CO2 from the natural gas through the experimental determination of CO2 sorption, selectivity (CO2/CH4) and sorption kinetics. The results have shown that pure solid supports have the greatest sorption capacity of CO2 when compared to immobilized. However, the CO2 removal efficiency in the CO2/CH4 mixture of the immobilized supports (evaluated by the selectivity) improves considerably. The best selectivity results were obtained for supports immobilized with the IL bmim[Cl] and the contribuition of SIL-Cl (3.03 ± 0.12) to separation performance (CO2/CH4) is similar to SBA-Cl (3.29 ± 0.39). The materials supported with ionic liquids have also presented fastest sorption kinetics when compared to the pure ILs. Also, the SIL-Cl was the most interesting combination of support and ionic liquid, when considering these parameters and the cost. |
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Einloft, Sandra Mara Oliveirahttp://lattes.cnpq.br/5153951650965699Vecchia, Felipe Dallahttp://lattes.cnpq.br/4065200380277145http://lattes.cnpq.br/7597515587060106Polesso, Bárbara Burlini2018-11-29T10:54:06Z2018-07-27http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/8364An efficient and low-cost strategy in the search for processes for the separation of CO2 from the natural gas is the physical immobilization of the ionic liquids (ILs) in solid materials. Mesoporous silicas are interesting materials to be used as supports because they have high surface area and pore volume. Besides that, the ionic liquids have been studied and appointed as a potential substitute for the commercial solvents, due to their characteristics and the possibility of combining a selection of anions and cations. In this case, anions having direct interference in the sorption capacity. In this context, the objective of this study was to evaluate the effect of the physical immobilization of two ionic liquids with different anions (bmim [Cl] and bmim [OAc]) on two mesoporous supports (commercial silica SBA-15 and silica extracted from rice husk) for the separation of CO2 from the natural gas through the experimental determination of CO2 sorption, selectivity (CO2/CH4) and sorption kinetics. The results have shown that pure solid supports have the greatest sorption capacity of CO2 when compared to immobilized. However, the CO2 removal efficiency in the CO2/CH4 mixture of the immobilized supports (evaluated by the selectivity) improves considerably. The best selectivity results were obtained for supports immobilized with the IL bmim[Cl] and the contribuition of SIL-Cl (3.03 ± 0.12) to separation performance (CO2/CH4) is similar to SBA-Cl (3.29 ± 0.39). The materials supported with ionic liquids have also presented fastest sorption kinetics when compared to the pure ILs. Also, the SIL-Cl was the most interesting combination of support and ionic liquid, when considering these parameters and the cost.Uma estratégia interessante na busca de processos para separação de CO2 do gás natural mais eficiente e de baixo custo é a imobilização física de líquidos iônicos (LIs) em materiais sólidos. As sílicas mesoporosas são materiais interessantes para a utilização como suportes, pois apresentam grande área superficial e volume de poros, já os líquidos iônicos vêm sendo estudados e apontados como potencial substituinte aos solventes comerciais, devido a suas características e possibilidade de combinação através da escolha de cátions e ânions, sendo que os ânions têm interferência direta na capacidade de sorção. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da imobilização física de dois líquidos iônicos com ânions diferentes (bmim[Cl] e bmim[OAc]) em dois suportes mesoporosos (sílica comercial SBA-15 e sílica extraída da casca de arroz) para separação de CO2 do gás natural através da determinação experimental da sorção de CO2, seletividade (CO2/CH4) e cinética de sorção. Os resultados mostraram que os suportes sólidos puros tem a maior capacidade de sorção do CO2 quando comparados com os imobilizados, entretanto a eficiência de remoção do CO2 na mistura CO2/CH4 (avaliada pela seletividade) dos suportes imobilizados melhora consideravelmente. Os melhores resultados de seletividade foram obtidos com os suportes imobilizados com o LI bmim[Cl] e a contribuição de SIL-Cl (3,03 ± 0,12) para a separação (CO2/CH4) foi similar a SBA-Cl (3,29 ± 0,39). Os materiais suportados com líquidos iônicos também apresentaram cinética de sorção rápida quando comparados com os LIs puros, sendo SIL-Cl a combinação mais interessante de suporte e líquido iônico, considerando estes parâmetros e o custo.Submitted by PPG Engenharia e Tecnologia de Materiais (engenharia.pg.materiais@pucrs.br) on 2018-11-28T12:43:18Z No. of bitstreams: 1 diss_final_Barbara_pgetema.pdf: 1961642 bytes, checksum: e697bce70379b05d18b7de59fe7b4784 (MD5)Approved for entry into archive by Sheila Dias (sheila.dias@pucrs.br) on 2018-11-29T10:34:05Z (GMT) No. of bitstreams: 1 diss_final_Barbara_pgetema.pdf: 1961642 bytes, checksum: e697bce70379b05d18b7de59fe7b4784 (MD5)Made available in DSpace on 2018-11-29T10:54:06Z (GMT). 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