Caracterización por técnicas de la temperatura programada de catalizadores de vanadio desactivados y tratados con ácido

Autores/as

  • Iran David Charry Universidad de Antioquia
  • Lina María González Universidad de Antioquia
  • Consuelo Montes de Correa Universidad de Antioquia

DOI:

https://doi.org/10.17533/udea.redin.14641

Palabras clave:

catalizador V2O5, desactivación de catalizadores, recuperación de vanadio, sulfovanadatos, técnicas de temperatura programada

Resumen

Muestras de V2O5/SiO2-γAl2O3 desactivado durante la producción de ácido sulfúrico se trataron con ácido con el fin de recuperar el vanadio. Los materiales se caracterizaron mediante técnicas de temperatura programada: TPR-H2, TPO-O2, TPD-NH3, y TGA-DTA con el fin de determinar el efecto de las especies responsables de la desactivación en la recuperación del metal. Análisis por DRX y UV-Vis se utilizaron para confirmar algunas señales obtenidas en los perfiles de temperatura programada. Los resultados sugieren que la presencia de sulfovanadatos y óxidos de vanadio en las muestras tratadas hacen difícil recuperar más del 86% del vanadio presente en las muestras de catalizador.

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Biografía del autor/a

Iran David Charry, Universidad de Antioquia

Grupo de Investigación en Catálisis Ambiental.

Lina María González, Universidad de Antioquia

Grupo de Investigación en Catálisis Ambiental.

Consuelo Montes de Correa, Universidad de Antioquia

Grupo de Investigación en Catálisis Ambiental.

Citas

European Sulphuric Acid Association (ESA). “Production of Sulphuric Acid”. European Fertilizer Manufacturers”. Association (EFMA). Best Available Techniques for Pollution Prevention and Control in the European Sulphuric Acid and Fertilizer Industries. Booklet 8 of 8. Brussels. Belgium. 2000. pp. 1-36.

E. Álvarez. La eliminación de SO2 en gases de combustión, catalizadores y adsorbentes para protección ambiental en la región iberoamericana. CYTED. Madrid. 1998. pp. 79-84.

M. Ksibi, E. Elaloui, A. Houas, N. Moussa. “Diagnosis of deactivation sources for vanadium catalysts used in SO2 oxidation reaction and optimization of vanadium extraction from deactivated catalysts”. Applied Surface Science. Vol. 220. 2003. pp. 105-112. DOI: https://doi.org/10.1016/S0169-4332(03)00748-7

I. D. Charry, L. M. González, C. Montes de C. “Vanadium leaching from V2O5-SiO2 spent catalysts”. 21st North American Catalysis Society Meeting (NAM). San Francisco (CA). USA. 2009. P-W-143. CD-ROM.

I. D. Charry, L. M. González, C. Montes de C. “Evaluación de la desactivación de catalizadores de vanadio con técnicas de temperatura programada”. XXI Simposio Iberoamericano de Catálisis (XXI SICAT). Junio 22-27. Málaga. España. 2008. pp. 943-950.

I. D. Charry, L. M. González, C. Montes de C. “Efecto de las especies desactivantes en la recuperación de vanadio del catalizador V2O5/SiO2 gastado”. VI Simposio Colombiano de Catálisis (VI SICCAT). Octubre 28-30. Medellín. Colombia. 2009. CD-ROM.

J. Liu, Z. Zhao, C. Xu, A. Duan, L. Zhu, X. Wang. “The structures of VOx/MOx and alkali-VOx/MOx catalysts and their catalytic performances for soot combustion”. Catal. Today. Vol. 118. 2006. pp. 315-322.

B. Reddy, K. J. Ratnam, P. Saikia. “Characterization of CaO–TiO2 and V2O5/CaO–TiO2 catalysts and their activity for cyclohexanol conversion”. J. Mol. Catal. A. Vol. 252. 2006. pp. 238-244. DOI: https://doi.org/10.1016/j.molcata.2006.02.067

S. Besselmann, C. Freitag, O. Hinrichsen, M. Muhler. “Temperature-programmed reduction and oxidation experiments with V2O5/TiO2 catalysts”. Phys. Chem. Chem. Phys. Vol. 3. 2001. pp. 4633-4638.

S. Khorfan, A.Wahoud, Y. Reda. “Recovery of vanadium pentoxide from spent catalyst used in the manufacture of sulphuric acid”. Periodica polytechnic ser. Chem. Eng. Vol. 45. 2001. pp. 131-137.

R. Monaci, E. Rombia, V. Solinas, A. Sorrentino, E. Santacesaria, G. Colon. “Oxidative dehydrogenation of propane over V2O5/TiO2/SiO2 catalysts obtained by grafting titanium and vanadium alkoxides on silica”. Applied Catal. A. Vol. 214. 2001. pp. 203-212. DOI: https://doi.org/10.1016/S0926-860X(01)00498-7

O. Bayraktar, E. L. Kugler. “Temperature-programmed reduction of metal-contaminated fluid catalytic cracking (FCC) catalysts”. Applied Catal. A. Vol. 260. 2004. pp. 125-132. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apcata.2003.10.013

U. Bentrup, A. Martin, G. U. Wolf. “Comparative study of the thermal and redox behavior of alkalipromoted V2O5 catalysts”. Thermochimica. Acta Vol. 398. 2003. pp. 131-143. DOI: https://doi.org/10.1016/S0040-6031(02)00334-9

J. Liu, Z. Zhao, C. Xu, A. Duan, L. Zhu, X. Wang. “The structures of VOx/MOx and alkali-VOx/MOx catalysts and their catalytic performances for soot combustion”. Catal. Today. Vol. 118. 2006. pp. 315- 322.

R. J. Farrauto, C. H. Bartholomew. Fundamentals of industrial Catalytic Processes. Ed Blackie Academic & Professional. New Jersey (USA). pp 474-480.

A. Christodoulakis, S. Boghosian. “Molecular structure of supported molten salt catalysts for SO2 oxidation”. J. Catal. Vol. 215. 2003. pp. 139-150. DOI: https://doi.org/10.1016/S0021-9517(02)00158-6

S. Besselmann, C. Freitag, O. Hinrichsen, M. Muhler. “Temperature-programmed reduction and oxidation experiments with V2O5/TiO2 catalysts.” Phys. Chem. Chem. Phys. Vol. 3. 2001. pp. 4633-4638. DOI: https://doi.org/10.1039/b105466j

I. Giakoumelou, V. Parvulescu, S. Boghosian. “Oxidation of sulfur dioxide over supported solid V2O5/SiO2 and supported molten salt V2O5–Cs2SO4/ SiO2 catalysts: molecular structure and reactivity”. J. Catal. Vol. 225. 2004. pp. 337-349. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcat.2004.04.012

N. Fateh, G. A. Fontalvo, G. Gassner, C. Mitterer. “The Beneficial Effect of High-Temperature Oxidation on the Tribological Behaviour of V and VN Coatings”. Tribol Lett. Vol. 28. 2007. pp.1-7. DOI: https://doi.org/10.1007/s11249-007-9241-x

P. Concepción, M. T. Navarro, T. Blasco, J. M. López Nieto, B. Panzacchi1, F. Rey. “Vanadium oxide supported on mesoporous Al2O3. Preparation, characterization and reactivity”. Catal. Today. Vol. 96. 2004. pp. 179-186. DOI: https://doi.org/10.1016/S0920-5861(04)00376-1

X. Gao, M. A. Bañares, I. E. Wachs. “Ethane and n-Butane Oxidation over Supported Vanadium Oxide Catalysts: An in Situ UV–Visible Diffuse Reflectance Spectroscopic Investigation”. J. Catal.. Vol. 188. 1999. pp. 325-331. DOI: https://doi.org/10.1006/jcat.1999.2647

X. Gao, I. E. Wachs. “Structural Characteristics and Reactivity Properties of Highly Dispersed Al2O3/SiO2 and V2O5/Al2O3/SiO2 Catalysts”. J.Catal. Vol. 192. 2000. pp. 18-28. 23. A. Khodakov, B. Olthof, A. T. Bell, E. Iglesia. “Structure and Catalytic Properties of Supported Vanadium Oxides: Support Effects on Oxidative Dehydrogenation Reactions”. J.Catal. Vol. 181. 1999. pp. 205-216. DOI: https://doi.org/10.1006/jcat.2000.2822

Y. H. Kim, H. I. Lee. “Redox Property of Vanadium Oxide and Its Behavior in Catalytic Oxidation”. Bull. Korean Chem. Soc. Vol. 20. 1999. pp. 1457-1463.

T. Kozo, Z. Li, Y. Q. Wang, J. Ni, Y. Hu, Z. Zhang. “Oxidation phase growth diagram of vanadium oxides film fabricated by rapid thermal annealing”. Mater. Sci. China. Vol. 3. 2009. pp. 48-52. DOI: https://doi.org/10.1007/s11706-009-0018-z

S. G. Masters, K. M. Eriksen, R. Fehrmann. “Hysteresis phenomena in sulfur dioxide oxidation over supported vanadium catalysts”. J. Mol. Catal. A. Vol. 120. 1997. pp. 227-233. DOI: https://doi.org/10.1016/S1381-1169(96)00407-4

J. Liu, Z. Zhao, C. Xua, A. Duana, L. Zhub, X. Wang. “The structures of VOx/MOx and alkali-VOx/MOx catalysts and their catalytic performances for soot combustion”. Catal. Today. Vol. 118. 2006. pp. 315- 322. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cattod.2006.07.015

V. N. Kalevaru, B. D. Raju, V. V. Rao, A. Martin. “Ammoxidation of 3-picoline over V2O5/MgF2 catalysts: Correlations between nicotinonitrile yield and O2 and NH3 chemisorption properties”. Catal. Com.. Vol. 9. 2008. pp. 715-720. DOI: https://doi.org/10.1016/j.catcom.2007.08.009

M. Niwa, Y. Habuta, K. Okumura, N. Katada. “Solid acidity of metal oxide monolayer and its role in catalytic reactions”. Catal. Today. Vol. 87. 2003. pp. 213-218. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cattod.2003.10.019

L. Gao, X. Wang, L. Fei, M. Ji, H. Zheng, H. Zhang, T. Shen, K. Yang. “Synthesis and electrochemical properties of nanocrystalline V2O5 flake via a citric acid-assistant sol–gel method”. J. Crystal Growth. Vol. 281. 2005. pp. 463-467. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2005.04.042

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Publicado

2013-02-28

Cómo citar

Charry, I. D., González, L. M., & Montes de Correa, C. (2013). Caracterización por técnicas de la temperatura programada de catalizadores de vanadio desactivados y tratados con ácido. Revista Facultad De Ingeniería Universidad De Antioquia, (57), 31–37. https://doi.org/10.17533/udea.redin.14641

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