Análisis de las interacciones entre algunos compuestos azufrados aromáticos y el tetracloroferrato de cafeína para la remoción de azufre en combustibles líquidos
La creciente demanda energética a nivel mundial ha intensificado el uso de combustibles fósiles, lo que ha llevado a recurrir a materias primas de menor calidad y con mayor contenido de impurezas. Esta situación involucra la presencia de contaminantes como los compuestos azufrados, en el procesamien...
- Autores:
-
Loaiza Prasca, Valeria
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Universidad de Antioquia
- Repositorio:
- Repositorio UdeA
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- oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/47857
- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
- Compuestos de Azufre
Sulfur Compounds
Combustibles líquidos
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Combustibles fósiles
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Compuestos azufrados
Procesos de refinería
Compuestos azufrados aromáticos
Tetracloroferrato de cafeína
Remoción de azufre
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ODS 7: Energía asequible y no contaminante. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos
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La creciente demanda energética a nivel mundial ha intensificado el uso de combustibles fósiles, lo que ha llevado a recurrir a materias primas de menor calidad y con mayor contenido de impurezas. Esta situación involucra la presencia de contaminantes como los compuestos azufrados, en el procesamiento del petróleo. La presencia de estas especies representa un desafío tanto en la etapa de refinación como en su posterior combustión, debido a que su oxidación genera óxidos de azufre (SOₓ), gases altamente contaminantes responsables de fenómenos como la lluvia ácida y con efectos nocivos para la salud pública y el medio ambiente. Durante las últimas décadas, se han establecido normativas internacionales cada vez más estrictas para la regulación de las concentraciones de azufre permitidas en los combustibles, lo cual ha motivado la búsqueda de nuevas tecnologías para su remoción eficiente. Aunque la hidrodesulfuración (HDS) sigue siendo el método más utilizado a nivel industrial, este presenta limitaciones significativas frente a compuestos azufrados con estructuras aromáticas, debido a su baja reactividad a condiciones estándar de operación. En este contexto, surge como alternativa la aplicación de líquidos iónicos en procesos de extracción líquido-líquido para la remoción de compuestos aromáticos azufrados. En el presente trabajo se realizó el estudio de un líquido iónico basado en el catión de cafeína protonada y el anión tetracloroferrato, evaluando su capacidad de remoción mediante un enfoque teórico-computacional. A través de herramientas de la mecánica cuántica como Gaussian 09 y los paquetes NBO (Natural Bond Orbital), QTAIM (Quantum Theory of Atoms in Molecules) y NCI (Non-Covalent Interactions), se caracterizó a nivel molecular la naturaleza y fortaleza de las interacciones entre los iones del líquido iónico y diferentes compuestos aromáticos azufrados. Los resultados permiten identificar los sitios mas probables de interacción, los mecanismos de estabilización intermolecular, así como la influencia del tamaño y la estructura electrónica de los compuestos en el proceso de remoción. Esta aproximación ofrece una base para el diseño de líquidos iónicos más eficientes y selectivos en aplicaciones de desulfuración, contribuyendo al desarrollo de tecnologías más limpias y sustentables para el tratamiento de combustibles. (Tomado de la introducción). |
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[1] Paucar, N. E., Kiggins, P., Blad, B., De Jesus, K., Afrin, F., Pashikanti, S., & Sharma, K. (2021). Ionic liquids for the removal of sulfur and nitrogen compounds in fuels: a review. Environmental Chemistry Letters, 19(2), 1205–1228. https://doi.org/10.1007/s10311-020- 01135-1 [3] Han, Y., Zhang, Y., Xu, C., & Hsu, C. S. (2018). Molecular characterization of sulfur- containing compounds in petroleum. Fuel (London, England), 221, 144–158. [11] Lü, R., Qu, Z., Yu, H., Wang, F., & Wang, S. (2012). The electronic and topological properties of interactions between 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate/tetrafluoroborate and thiophene. Journal of Molecular Graphics & Modelling, 36, 36–41. https://doi.org/10.1016/j.jmgm.2012.03.005 [12] Li, H., Zhu, W., Chang, Y., Jiang, W., Zhang, M., Yin, S., Xia, J., & Li, H. (2015). Theoretical investigation of the interaction between aromatic sulfur compounds and [BMIM]+[FeCl4]− ionic liquid in desulfurization: A novel charge transfer mechanism. Journal of Molecular Graphics & Modelling, 59, 40–49. https://doi.org/10.1016/j.jmgm.2015.03.007 [13] Smith, G. J., Koutsoukos, S., Lancaster, B., Becker, J., Welton, T., & Hunt, P. A. (2024). Unravelling ionic liquid solvent effects for a non-polar Cope rearrangement reaction. Physical Chemistry Chemical Physics: PCCP, 26(16), 12453–12466. https://doi.org/10.1039/d4cp00156g [14] Gaussian 09, Revision A.02, M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, et al. [15] NBO Version 3.1, E. D. Glendening, A. E. Reed, J. E. Carpenter, and F. Weinhold. [16] Tian Lu, Feiwu Chen, Multiwfn: A Multifunctional Wavefunction Analyzer, J. Comput. Chem. 33, 580-592 (2012) [17] Humphrey, W., Dalke, A., & Schulten, K. (1996). VMD: Visual molecular dynamics. Journal of Molecular Graphics, 14(1), 33–38. https://doi.org/10.1016/0263-7855(96)00018-5 [11] Lü, R., Qu, Z., Yu, H., Wang, F., & Wang, S. (2012). The electronic and topological properties of interactions between 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate/tetrafluoroborate and thiophene. Journal of Molecular Graphics & Modelling, 36, 36–41. https://doi.org/10.1016/j.jmgm.2012.03.005 [12] Li, H., Zhu, W., Chang, Y., Jiang, W., Zhang, M., Yin, S., Xia, J., & Li, H. (2015). Theoretical investigation of the interaction between aromatic sulfur compounds and [BMIM]+[FeCl4]− ionic liquid in desulfurization: A novel charge transfer mechanism. Journal of Molecular Graphics & Modelling, 59, 40–49. https://doi.org/10.1016/j.jmgm.2015.03.007 [13] Smith, G. J., Koutsoukos, S., Lancaster, B., Becker, J., Welton, T., & Hunt, P. A. (2024). Unravelling ionic liquid solvent effects for a non-polar Cope rearrangement reaction. Physical Chemistry Chemical Physics: PCCP, 26(16), 12453–12466. https://doi.org/10.1039/d4cp00156g [14] Gaussian 09, Revision A.02, M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, et al. [15] NBO Version 3.1, E. D. Glendening, A. E. Reed, J. E. Carpenter, and F. Weinhold. [16] Tian Lu, Feiwu Chen, Multiwfn: A Multifunctional Wavefunction Analyzer, J. Comput. Chem. 33, 580-592 (2012) [17] Humphrey, W., Dalke, A., & Schulten, K. (1996). VMD: Visual molecular dynamics. Journal of Molecular Graphics, 14(1), 33–38. https://doi.org/10.1016/0263-7855(96)00018-5 [11] Lü, R., Qu, Z., Yu, H., Wang, F., & Wang, S. (2012). The electronic and topological properties of interactions between 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate/tetrafluoroborate and thiophene. Journal of Molecular Graphics & Modelling, 36, 36–41. https://doi.org/10.1016/j.jmgm.2012.03.005 [12] Li, H., Zhu, W., Chang, Y., Jiang, W., Zhang, M., Yin, S., Xia, J., & Li, H. (2015). Theoretical investigation of the interaction between aromatic sulfur compounds and [BMIM]+[FeCl4]− ionic liquid in desulfurization: A novel charge transfer mechanism. Journal of Molecular Graphics & Modelling, 59, 40–49. https://doi.org/10.1016/j.jmgm.2015.03.007 [13] Smith, G. J., Koutsoukos, S., Lancaster, B., Becker, J., Welton, T., & Hunt, P. A. (2024). Unravelling ionic liquid solvent effects for a non-polar Cope rearrangement reaction. Physical Chemistry Chemical Physics: PCCP, 26(16), 12453–12466. https://doi.org/10.1039/d4cp00156g [14] Gaussian 09, Revision A.02, M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, et al. [15] NBO Version 3.1, E. D. Glendening, A. E. Reed, J. E. Carpenter, and F. Weinhold. [16] Tian Lu, Feiwu Chen, Multiwfn: A Multifunctional Wavefunction Analyzer, J. Comput. Chem. 33, 580-592 (2012) [17] Humphrey, W., Dalke, A., & Schulten, K. (1996). VMD: Visual molecular dynamics. Journal of Molecular Graphics, 14(1), 33–38. https://doi.org/10.1016/0263-7855(96)00018-5 |
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(Tomado de la introducción).Reducción del impacto ambiental causado por el uso de combustibles fósilesCOL0015393PregradoQuímico66 páginasapplication/pdfspaUniversidad de AntioquiaQuímicaDepartamento de Ciencias BásicasMedellín, ColombiaFacultad de Ciencias Exactas y NaturalesCampus Medellín - Ciudad Universitariahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Análisis de las interacciones entre algunos compuestos azufrados aromáticos y el tetracloroferrato de cafeína para la remoción de azufre en combustibles líquidosTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPTexthttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcceinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/draft[1] Paucar, N. E., Kiggins, P., Blad, B., De Jesus, K., Afrin, F., Pashikanti, S., & Sharma, K. (2021). Ionic liquids for the removal of sulfur and nitrogen compounds in fuels: a review. Environmental Chemistry Letters, 19(2), 1205–1228. https://doi.org/10.1007/s10311-020- 01135-1[3] Han, Y., Zhang, Y., Xu, C., & Hsu, C. S. (2018). Molecular characterization of sulfur- containing compounds in petroleum. Fuel (London, England), 221, 144–158.[11] Lü, R., Qu, Z., Yu, H., Wang, F., & Wang, S. (2012). The electronic and topological properties of interactions between 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate/tetrafluoroborate and thiophene. Journal of Molecular Graphics & Modelling, 36, 36–41. https://doi.org/10.1016/j.jmgm.2012.03.005 [12] Li, H., Zhu, W., Chang, Y., Jiang, W., Zhang, M., Yin, S., Xia, J., & Li, H. (2015). Theoretical investigation of the interaction between aromatic sulfur compounds and [BMIM]+[FeCl4]− ionic liquid in desulfurization: A novel charge transfer mechanism. 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