Obtención y análisis de expresiones de cinética química I. Obtención de datos cinéticos y criterios para evitar los problemas de trasferencia de masa y energía utilizando catalizadores heterogéneos

Contenido principal del artículo

Aline Villarreal
https://orcid.org/0000-0003-3476-0131
Rogelio Cuevas-García
https://orcid.org/0000-0002-4361-2280

Resumen

En este artículo se discute la importancia de los análisis cinéticos. Se habla del tipo de función matemática que conforma una expresión de rapidez de reacción (-RA), en especial en presencia del catalizador; se describe la funcionalidad de (-RA) con la temperatura y concentración. Se describen también varias expresiones de rapidez, como las de la ley de potencia, las expresiones teóricas y las ecuaciones de LHHW. También se habla de los reactores típicos que se usan en el laboratorio y se describen los criterios que pueden utilizarse para desestimar los problemas de transferencia de masa y energía que se presentan comúnmente en las evaluaciones catalíticas.

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Villarreal, A., & Cuevas-García, R. (2020). Obtención y análisis de expresiones de cinética química: I. Obtención de datos cinéticos y criterios para evitar los problemas de trasferencia de masa y energía utilizando catalizadores heterogéneos. Mundo Nano. Revista Interdisciplinaria En Nanociencias Y Nanotecnología, 14(26), 1e-23e. https://doi.org/10.22201/ceiich.24485691e.2021.26.69638
Sección
Artículos de revisión

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Berthelot, M. y Saint-Gilles, L. (1862). Recherches sur les affinités. (Translation: Studies on affinities). Annales Chimie et Physique, 65: 382-422.

Carberry, J. J. (1964). Designing laboratory catalytic reactors. Industrial Engineering Chemistry, 56: 39-46. https://doi.org/10.1021/ie50659a007 DOI: https://doi.org/10.1021/ie50659a007

Del Río, E., Collins, S. E., Aguirre, A., Chen, X., Delgado, J. J., Calvino, J. J., Bernal, S. (2014). Reversible deactivation of a Au/Ce0.62Zr0.38O2 catalyst in CO oxidation: A systematic study of CO2-triggered carbonate inhibition. Journal of Catalysis, 316: 210-218. https://doi.org/10.1016/j.jcat.2014.05.016 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcat.2014.05.016

Ergun, S. (1952). Fluid flow through packed columns. Chemical engineering progress, 48: 89-94.

Fogler, H. S. (1992). Elements of chemical reaction engineering, 2a ed. Prentice-Hall, Englewood Cliffs.

Gleaves, J. T., Ebner, J. R. y Kuechler, T. C. (1988). Temporal analysis of products (TAP) —A unique catalyst evaluation system with submillisecond time resolution. Catalysis Reviews, 30 (1): 49-116. https://doi.org/10.1080/01614948808078616 DOI: https://doi.org/10.1080/01614948808078616

Perego, C. y S. Peratello, S. (1999). Experimental methods in catalytic kinetics. Catalysis Today, 52: 133-145. https://doi.org/10.1016/S0920-5861(99)00071-1 DOI: https://doi.org/10.1016/S0920-5861(99)00071-1

Pérez-Ramírez, J., R. J. Berger, G. Mul, F. Kapteijn, J. Moulijn. (2000). The six-flow reactor technology. A review on fast catalyst screening and kinetic studies. Catalysis Today, 60: 93-109. https://doi.org/10.1016/S0920-5861(00)00321-7 DOI: https://doi.org/10.1016/S0920-5861(00)00321-7

Siegel, S., J. Outlaw y N. Garti. (1978). The structure of reactive sites on platinum metal catalysts for the hydrogenation of unsaturated hydrocarbons. Journal of Catalysis, 52 (1): 102-115. https://doi.org/10.1016/0021-9517(78)90127-6 DOI: https://doi.org/10.1016/0021-9517(78)90127-6

Smith, J. M. y J. M. Smith. (1981). Chemical engineering kinetics/Ingeniería de la cinética química, 2da ed./6ta reimpr. Mc Graw Hill/CECSA.

Weisz, B., C. D. Prater. (1954). Interpretation of measurements in experimental catalysis. En W. G. Frankenburg, V. I. Komarewsky, E. K. Rideal (eds.), Advances in catalysis, 143-196. Academic Press. https://doi.org/10.1016/S0360-0564(08)60390-9 DOI: https://doi.org/10.1016/S0360-0564(08)60390-9