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En este trabajo se estudia la preparación, caracterización y aplicación al reformado de metano con CO2 de un catalizador de Ni-Zn-Al, con un análisis de la influencia de la composición de la alimentación y de la temperatura de reacción en la actividad catalítica y en la formación de coque. Se ha comprobado que la actividad del catalizador presenta un máximo cuando la alimentación de reactantes es equimolar. Ello se debe a un efecto sinérgico entre el carbono producido por la descomposición de metano y el oxígeno generado de la descomposición de CO2, estableciéndose un equilibrio entre la reducción y la oxidación de los centros activos de la interfase metal-soporte. Se ha observado que la formación de coque se produce principalmente a partir de metano, y tiene una estructura grafítica. Para relación molar CH4:CO2=1:2 el coque producido es prácticamente nulo, si bien la actividad es inferior a la obtenida con relación molar 1:1. A pesar de que a altas temperaturas se produce reducción de parte del Zn2+ y posterior sublimación del zinc metálico generado, la estructura espínela del catalizador se mantiene, y no se observa un efecto apreciable sobre la actividad y selectividad catalíticas durante el tiempo estudiado. Así mismo, la actividad del catalizador estudiado se mantiene en condiciones bajo las cuales la producción de coque es más drástica. Se ha desarrollado un modelo cinético para predecir la evolución del peso del catalizador durante la reacción.

Palabras clave: Reformando de metano, catalizadores de níquel, espínelas.
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Universidad Autónoma del Estado de México
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Versión 3.0 | 2018
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