Captura de Co2 de post-combustión de gas natural mediante nanotubos de TiO2 funcionalizados con aminas

dc.contributor.advisorMartinez Ortega, Fernando
dc.contributor.advisorKoelliker Delgado, Jorge
dc.contributor.advisorGarcía Sánchez, Carlos Eduardo
dc.contributor.authorAyala Blanco, Elizabeth
dc.date.accessioned2024-03-04T00:11:57Z
dc.date.available2018
dc.date.available2024-03-04T00:11:57Z
dc.date.created2018
dc.date.issued2018
dc.description.abstractRecientemente se ha incrementado el interés en la obtención de diversos materiales como las zeolitas, óxidos metálicos, carbones activados, entre otros, como adsorbentes para capturar el CO2, obteniéndose baja capacidad de adsorción, selectividad y estabilidad estructural. Una alternativa es la exploración de nuevos materiales basados en nanoestructuras compuestas entre estos, nanotubos inorgánicos de sustancias como oxidos y sulfuros metálicos. La modificación de estos materiales a través de la funcionalización con aminas es uno de los procesos de absorción y adsorción química frecuentemente utilizados para el tratamiento de gas, debido a su eficiencia y aplicación en remoción de contaminantes como el sulfuro de hidrógeno y el monóxido de carbono. Se estudió la captura de CO2 en procesos de post-combustión de gas natural a través de la evaluación de la capacidad de captura en una mezcla de gas sintético y una fuente de emisión (Marmita autogeneradora de vapor) usando nanotubos de TiO2 funcionalizados con las aminas (3-Aminopropil) trimetoxisilano y [N1-(3 trimetoxisilil) propil] dietilentriamina. Se analizó el efecto de los parámetros de síntesis en las propiedades texturales (área superficial, volumen de poro y diámetro de poro) y su capacidad de adsorción de CO2. Los NTTs fueron caracterizados por Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), isotermas de adsorción de N2, Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X (XPS), entre otros. El método de síntesis influyó tanto en al área superficial como en la capacidad de adsorción de CO2. Se evidenció que la capacidad de adsorción de CO2 es altamente influenciada por el aumento en el área superficial de NTTs, con una capacidad de adsorción aproximada de 185 mg de CO2 acumulado/ g de adsorbente.
dc.description.abstractenglishRecently, the interest in obtaining various materials such as zeolites, metal oxides, activated carbons, among others has increased, as adsorbents to capture CO2, obtaining low adsorption capacity, selectivity and structural stability. An alternative is the exploration of new materials based on composite nanostructures, among them, inorganic nanotubes of substances such as metal sulfides and oxides. The modification of these materials through functionalization with amines is one of the chemical absorption and adsorption processes frequently used for gas treatment, due to its efficiency and application in removal of pollutants such as hydrogen sulfide and carbon monoxide. The capture of CO2 in natural gas post-combustion processes was studied through the evaluation of the capture capacity in a mixture of synthetic gas and an emission source (self-generating steam boiler)using TiO2 nanotubes functionalized with the amines (3-Aminopropyl) trimethoxysilane and [N 1 - (3-trimethoxysilyl) propyl] diethylenetriamine. The effect of the synthesis parameters on the textural properties (surface area, pore volume and pore diameter) and its CO2 adsorption capacity was analyzed. The NTTs were characterized by Scanning Electron Microscopy (SEM), N2 adsorption isotherms, X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS), among others. The synthesis method significantly influenced both the surface area and the capacity of CO2 adsorption. It was evidenced that the CO2 adsorption capacity is highly influenced by the increase in the surface area of NTTs, with an approximate adsorption capacity of 185 mg of accumulated CO2 / g of adsorbent.
dc.description.degreelevelMaestría
dc.description.degreenameMagíster en Química
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/39274
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias
dc.publisher.programMaestría en Química
dc.publisher.schoolEscuela de Química
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.subjectNanotubos De Óxido De Titanio
dc.subjectAdsorción
dc.subjectIsotermas
dc.subjectProceso Hidrotérmico
dc.subjectCo2.
dc.subject.keywordTitanium Oxide Nanotubes
dc.subject.keywordAdsorption
dc.subject.keywordIsothermas
dc.subject.keywordHydrothermic Process
dc.subject.keywordCo2.
dc.titleCaptura de Co2 de post-combustión de gas natural mediante nanotubos de TiO2 funcionalizados con aminas
dc.title.englishCo2 capture of natural gas post-combustion through tio2 nanotubes functionalized with amines *
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestria
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