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dc.creatorVaschetto, Eliana
dc.creatorSicardi, Melina
dc.creatorDinamarca, Robinson
dc.creatorPecchi, Gina
dc.creatorCasuscelli, Sandra
dc.creatorEimer, Griselda Alejandra
dc.date.accessioned2022-05-13T20:01:50Z
dc.date.available2022-05-13T20:01:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citation18°Congreso Internacional de metalurgia y materiales (SAM-CONAMET)es_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12272/6284
dc.description.abstractLos catalizadores biestructurados con Aluminio se prepararon con éxito usando precursores zeolíticos. Los cationes de tetrapropilamonio se usaron como agente director de estructura en la solución precursora. El ensamblaje de la especie microporosa se llevó a cabo utilizando bromuro de cetiltrimetilamonio como agente tensioactivo de la estructura mesoporosa. Los nanomateriales se caracterizaron por XRD, adsorción desorción de N2, ICP-OES, SEM, TEM e IR-TF. Se lograron sintetizar, por una parte, estructuras del tipo MCM-41, con arreglo hexagonal de canales altamente ordenado, elevados valores de área específica y alta regularidad estructural. También se pudieron preparar catalizadores biestructurados, donde predominó la fase mesoporosa con segregación de cristales zeolíticos. Por otra parte, también se encontraron estructuras netamente zeolíticas, evidenciada por DRX, TEM y SEM. El procedimiento de síntesis empleado permitió la incorporación del heteroátomo en la red que condujo a la formación de silanoles nido en sitios de defectos estructurales, evidenciada por IR-TF. Estudios de adsorción-desorción de piridina seguidos por IR-TF manifestaron una acidez de Brønsted muy débil para el caso de los materiales MCM-41 asociada a estos silanoles nido. Se demostró que la presencia de dominios microporosos originó una mayor fuerza ácida. Se compararon las propiedades estructurales, morfología y la naturaleza, proporción y fuerza de los sitios ácidos generados en las estructuras sintetizadas. Así, fue posible generar nanomateriales con un cierto rango de fuerza ácida como materiales potenciales para procesos catalíticos para obtener diferentes productos de interés industrial.es_ES
dc.formatpdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.rights.uriAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.subjectEstructuraes_ES
dc.subjectMorfologíaes_ES
dc.subjectAcidezes_ES
dc.subjectNanomateriales bioestructuradoses_ES
dc.subjectMeso-microporososes_ES
dc.titleEstructura, morfología y acidez de nanomateriales biestructurados meso-macroporosoes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjectes_ES
dc.rights.holderEimer, Griselda Alejandraes_ES
dc.description.affiliationFil: Vaschetto, Eliana. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química (CITeQ-UTN-CONICET); Argentina.es_ES
dc.description.affiliationFil: Sicardi, Melina. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química (CITeQ-UTN-CONICET); Argentina.es_ES
dc.description.affiliationFil: Dinamarca, Robinson. Universidad de Concepción. Facultad de Ciencias Químicas. Departamento de Fisicoquímica; Chile.es_ES
dc.description.affiliationFil: Pecchi, Gina. Universidad de Concepción. Facultad de Ciencias Químicas. Departamento de Fisicoquímica; Chile.es_ES
dc.description.affiliationFil: Casuscelli, Sandra. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química (CITeQ-UTN-CONICET); Argentina.es_ES
dc.description.affiliationFil: Eimer, Griselda Alejandra. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química (CITeQ-UTN-CONICET); Argentina.es_ES
dc.type.versionpublisherVersiones_ES
dc.rights.useNo comercial. Sólo de uso académico.es_ES


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