Síntesis de Ni-MOF-74 y su combinación con Mg y zeolita X para el tratamiento de compuestos orgánicos volátiles

Los compuestos orgánicos volátiles, VOCs por sus siglas en inglés, constituyen uno de los contaminantes más presentes en la atmósfera, y por ello son considerados gases de alto impacto en el aumento de enfermedades pulmonares y cardiovasculares. La disminución de estos gases, mediante la captura o d...

Full description

Autores:
De La Rosa Muñoz, María Laura
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2025
Institución:
Universidad de Antioquia
Repositorio:
Repositorio UdeA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/45758
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10495/45758
Palabra clave:
Redes metalorgánicas
Metal-organic frameworks
Compuestos orgánicos volátiles
Volatile organic compounds
Oxidos
Oxides
Gases - Absorción y adsorción
Gases - Absorption and adsorption
Zeolitas
Zeolites
Oxidación catalítica
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2020006026
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh93000972
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85096314
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85053381
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85149750
ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
ODS 14: Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
ODS 13: Acción por el Clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Rights
openAccess
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Description
Summary:Los compuestos orgánicos volátiles, VOCs por sus siglas en inglés, constituyen uno de los contaminantes más presentes en la atmósfera, y por ello son considerados gases de alto impacto en el aumento de enfermedades pulmonares y cardiovasculares. La disminución de estos gases, mediante la captura o descomposición en sustancias con menor impacto ambiental, se ha convertido en uno de los grandes retos en la historia de la humanidad. En este contexto, el uso de materiales porosos ha surgido como una alternativa prometedora para mitigar la contaminación atmosférica. Los MOFs son materiales que destacan por su elevada área superficial (500 y 2000 m²/g)[1], porosidad significativa (2-50nm)[1] y morfología uniforme, las cuales son propiedades importantes para la captura de gases. Adicionalmente, el óxido derivado del MOF puede heredar estas propiedades junto con el aumento significativo de vacancias de oxígeno, las cuales son características que potencian su capacidad para descomponer eficazmente los VOCs, además de tener mayor estabilidad térmica. Como métodos de tratamiento se destacan la adsorción debido a la posible reutilización del adsorbente junto con la remoción selectiva de VOCs incluso en bajas concentraciones y la oxidación catalítica dada su alta eficiencia y bajos requerimientos energéticos. En este trabajo se sintetizaron materiales tipo MOF mono y bimetálicos de níquel y magnesio, y composites zeolita/MOF a través del método solvotérmico con propiedades químicas y físicas mejoradas. A partir de estos materiales se obtuvieron óxidos metálicos derivados de los materiales mencionados anteriormente. Todos los materiales fueron caracterizados mediante DRX, FTIR, TGA, SEM y TPR-H2. Los materiales tipo MOF y composites zeolita/MOF fueron evaluados para determinar su capacidad de adsorción de BTEX (benceno, tolueno, etil benceno y (o-, m-, p-) xileno) a temperatura ambiente. Los resultados mostraron que los materiales tenían una mayor afinidad por el grupo de (o-, m-, p-) xileno, siendo más representativa la adsorción en el composite FAU-X/Ni-MOF-74-3 (41.8%). Los óxidos obtenidos fueron evaluados en la oxidación catalítica de tolueno en fase gaseosa diluida (1000 ppm), con una velocidad espacial de 30.000 cm3/g.h y a presión atmosférica. Los resultados muestran la obtención de catalizadores que permitieron la oxidación total del tolueno, a temperaturas por debajo de los 400°C. Esta temperatura se toma como referencia en la oxidación de tolueno, ya que a partir de esta temperatura prevalece la oxidación no catalítica. Estos resultados, representan un logro para la aplicación de estos materiales porosos.