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Análisis de la reconstrucción de óxidos metálicos (Mg-Al) debidos a procesos de captura de CO2

dc.contributor.advisorBaldovino Medrano Víctor Gabriel
dc.contributor.advisorGarcía Sánchez, Julieth Tatiana
dc.contributor.advisorValderrama Zapata, Rodrigo
dc.contributor.authorPinzón Pinzón, Jeison Iván
dc.contributor.authorSarmiento Madera, Sebastian Felipe
dc.contributor.evaluatorPedraza Avella, Julio Andrés
dc.contributor.evaluatorMercado Ojeda, Ronald Alfonso
dc.date.accessioned2025-11-25T17:34:21Z
dc.date.available2025-11-25T17:34:21Z
dc.date.created2025-11-21
dc.date.issued2025-11-21
dc.description.abstractLos materiales derivados de hidrotalcitas (HTs) Mg–Al han despertado gran interés en procesos de captura de CO₂ gracias a su bajo costo y elevada estabilidad térmica (200–400 °C), lo que permite prolongar su ciclo de vida hasta cerca de 1000 ciclos de captura. Sin embargo, aún presentan propiedades poco exploradas, como su afinidad con el agua. En este trabajo se empleó hidrotalcita Mg₆Al₂(OH)₁₆CO₃·4H₂O de la marca Aldrich, cuya evolución se estudió mediante difracción de rayos X (DRX), análisis termogravimétrico (ATG) y mediciones de ángulo de contacto por el método de gota sésil. Se evaluó su comportamiento desde el estado original, después de la calcinación y tras 15 ciclos de adsorción–desorción de CO₂. Las pruebas de adsorción se realizaron en un reactor de flujo continuo acoplado a un espectrómetro de masas. Los resultados muestran que el material pierde su cristalinidad al alcanzar temperaturas de calcinación de 310 °C, proceso acompañado por la eliminación de agua estructural y la pérdida parcial de grupos –OH, lo que sugiere que estos componentes desempeñan un papel importante en el orden cristalino. No obstante, el carácter hidrofóbico del material se mantiene estable siempre que la calcinación ocurra a temperaturas inferiores a 370 °C, lo que indica que la cristalinidad no determina directamente dicha propiedad. Durante los ciclos de adsorción de CO₂ se evidenció que la presencia de agua es indispensable para la fijación del gas en la estructura. Además, se corroboró que la hidrofobicidad de la hidrotalcita no depende únicamente de la presencia de CO₂, sino de la forma en que este se encuentra enlazado. En consecuencia, aunque el material logró adsorber CO₂, no recuperó su cristalinidad original.
dc.description.abstractenglishMaterials derived from Mg–Al hydrotalcites (HTs) have attracted considerable interest in CO₂ capture processes due to their low cost and high thermal stability (200–400 °C), which allows their life cycle to be extended to around 1000 capture cycles. However, some of their properties remain poorly understood, such as their affinity for water. In this work, Aldrich Mg₆Al₂(OH)₁₆CO₃·4H₂O hydrotalcite was used, and its evolution was studied by X-ray diffraction (XRD), thermogravimetric analysis (TGA), and contact angle measurements using the sessile drop method. Its behavior was evaluated from its original state, after calcination, and after 15 cycles of CO₂ adsorption–desorption. The adsorption tests were performed in a continuous flow reactor coupled to a mass spectrometer. The results show that the material loses its crystallinity when calcination temperatures reach 310 °C, a process accompanied by the elimination of structural water and the partial loss of –OH groups, suggesting that these components play an important role in the crystalline order. However, the hydrophobic nature of the material remains stable as long as calcination occurs at temperatures below 370 °C, indicating that crystallinity does not directly determine this property. During CO₂ adsorption cycles, it was evident that the presence of water is essential for the gas to be fixed in the structure. Furthermore, it was confirmed that the hydrophobicity of hydrotalcite does not depend solely on the presence of CO₂, but also on the way in which it is bound. Consequently, although the material managed to adsorb CO₂, it did not recover its original crystallinity.
dc.description.degreelevelPregrado
dc.description.degreenameIngeniero Químico
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameEscuela de Ingeniería Química
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/46754
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ingeníerias Fisicoquímicas
dc.publisher.programIngeniería Química
dc.publisher.schoolEscuela de Ingeniería Química
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectAdsorción
dc.subjectRegeneración
dc.subjectHidrofobicidad
dc.subjectCristalinidad
dc.subjectCO2
dc.subjectHidrotalcita
dc.subject.keywordAdsorption
dc.subject.keywordRegeneration
dc.subject.keywordHydrophobicity
dc.subject.keywordCrystallinity
dc.subject.keywordCO2
dc.subject.keywordHydrotalcite
dc.titleAnálisis de la reconstrucción de óxidos metálicos (Mg-Al) debidos a procesos de captura de CO2
dc.title.englishAnalysis of the reconstruction of metallic oxid (Mg-Al) due to CO2 capture processes
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
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