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Diseño de una planta para la separación de catalizadores inmovilizados en nanopartículas magnéticas empleados para la degradación de lignina

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Diseño de una planta para la separación de catalizadores inmovilizados en nanopartículas magnéticas empleados para la degradación de lignina

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dc.contributor.advisor Quijada Tomás, Cesar es_ES
dc.contributor.advisor Cardona Navarrete, Salvador Cayetano es_ES
dc.contributor.author Lloret Mateo, Francisco José es_ES
dc.date.accessioned 2024-09-09T13:46:17Z
dc.date.available 2024-09-09T13:46:17Z
dc.date.created 2024-07-16
dc.date.issued 2024-09-09 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/207787
dc.description.abstract [ES] El trabajo planteado combina un desarrollo experimental de un catalizador inmovilizado en nanopartículas magnéticas (MNP) y el diseño de un equipo que permita su separación efectiva. Para el diseño del proceso de separación, se han considerado diferentes alternativas y se ha optado por un filtro magnético de alto gradiente (HGMF), donde, aprovechando las propiedades paramagnéticas de las nanopartículas, se consigue la separación aplicando un campo magnético sobre un fluido en circulación que contiene el catalizador en suspensión. El diseño del proceso incluye, como aspectos a destacar, el diseño de la instalación hidráulica que permita el correcto transporte de las partículas junto a la estimación de la intensidad del campo magnético necesario para llevar a cabo la separación eficaz. Además, se realizará un estudio sobre los costes de inversión y operación de la planta. En cuanto al desarrollo experimental, se basa en utilizar nanopartículas de óxido ferroso-férrico (magnetita), las cuales permiten combinar una elevada relación entre superficie y volumen, debido a su tamaño, y unas propiedades paramagnéticas que permitan su separación. El proceso de inmovilización se realiza mediante tres pasos: la formación de una capa de sílice mediante el método sol-gel utilizando como precursor ortosilicato de tetraetilo (TEOS) y, su posterior funcionalización utilizando otro alcóxido como es el (3-aminopropil)trietoxisilano (APTES) el cual permite la unión del catalizador 4-amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-1-oxil, más comúnmente conocido como 4-amino-TEMPO. El paso final del desarrollo experimental es determinar la capacidad catalítica del mismo para la degradación de alcoholes primarios y otros compuestos relacionados con la lignina. es_ES
dc.description.abstract [EN] The proposed work combines the experimental development of a catalyst immobilized on magnetic nanoparticles (MNPs) with the design of equipment to enable its effective separation. After considering several different alternatives, a high-gradient magnetic filter (HGMF) was selected for designing the separation process. This approach takes advantage of the paramagnetic properties of the nanoparticles, allowing separation to be carried out through the application of a magnetic field to a circulating fluid containing the suspended catalyst. Key aspects of process design included the hydraulic system configuration to ensure proper particle transport and the required magnetic field strength to achieve effective separation. In addition, an analysis of the investment and operating costs of the plant was conducted. The experimental development focused on the use of iron oxide nanoparticles (magnetite) due to their high surface-to-volume ratio and paramagnetic properties which favour separation. The catalyst immobilisation process comprised in three steps. The first step is the formation of a silica layer by the sol-gel method using tetraethyl orthosilicate (TEOS) as a precursor. The second step is the functionalisation of the silica layer using an aminated silicon alkoxide derivative such as (3-aminopropyl)triethoxysilane (APTES). The final step involves the binding of the active catalyst 4-amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl (TEMPO) by the reaction of an amine derivative (4- amino-TEMPO) with the amino-functionalized silica coating. The last stage of the experimental development is the assessment of the catalyst activity capacity in the degradation of primary alcohols and other compound associated with lignin. es_ES
dc.format.extent 119 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Nanopartículas magnéticas es_ES
dc.subject TEOS es_ES
dc.subject APTES es_ES
dc.subject TEMPO es_ES
dc.subject Separación magnética es_ES
dc.subject HGMF. es_ES
dc.subject Magnetic Nanoparticles es_ES
dc.subject Magnetic Separation es_ES
dc.subject.classification QUIMICA FISICA es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA QUIMICA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Química-Grau en Enginyeria Química es_ES
dc.title Diseño de una planta para la separación de catalizadores inmovilizados en nanopartículas magnéticas empleados para la degradación de lignina es_ES
dc.title.alternative Design of a plant for the separation of catalysts immobilised on magnetic nanoparticles used for lignin degradation es_ES
dc.title.alternative Disseny d'una planta per a la separació de catalitzadors immobilitzats en nanopartícules magnètiques emprats per a la degradació de lignina es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Textil y Papelera - Departament d'Enginyeria Tèxtil i Paperera es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi es_ES
dc.description.bibliographicCitation Lloret Mateo, FJ. (2024). Diseño de una planta para la separación de catalizadores inmovilizados en nanopartículas magnéticas empleados para la degradación de lignina. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/207787 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\163803 es_ES


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