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Modelo basado en nanocatálisis para explicar el efecto de compensación

  • Autores: Iván Machín, Susana Martínez
  • Localización: Avances en Ciencias e Ingeniería, ISSN-e 0718-8706, Vol. 2, Nº. 3, 2011, págs. 67-77
  • Idioma: español
  • Títulos paralelos:
    • Model based on nanocatalysis to explain the compensation effect
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      Se desarrolló un modelo fenomenológico el cual permite correlacionar las propiedades fisicoquímicas del catalizador (temperatura, tamaño del cluster de la fase metálica, la dispersión de la fase metálica) con las constantes cinéticas heterogéneas para las reacciones de conversión de hidrocarburos livianos. El modelo es una relación matemática que expresa el logaritmo neperiano de la constante cinética como función de parámetros de caracterización del catalizador, la energía de interacción del reactante con el sitio activo y la energía de interacción metal-soporte. La comparación de esta expresión teórica de la constante cinética con la ley Arrhenius en forma logarítmica, permitió identificar las formas teóricas del logaritmo neperiano de la constante preexponencial (lnA) y la forma teórica de la energía de activación (Ea). Posteriormente la graficación de las expresiones teóricas de LnA y Ea generó una recta, este resultado permitió demostrar que el modelo desarrollado en este trabajo puede reproducir el efecto de compensación.

    • English

      A phenomenological model was developed that allows correlating the physicochemical properties of the catalyst (temperature, cluster size of the metallic phase, the dispersion of the metallic phase) with kinetic heterogeneous constants for the reactions of conversion of light hydrocarbons. The model is a mathematical relation that expresses the natural logarithm of the kinetic constant as a function of parameters characterizing the catalyst, the interaction energy of the reactant with the active site and the energy of metal-support interaction. The comparison of this theoretical expression of the kinetic constant with the Arrhenius law in logarithmic form, identified the theoretical forms of the natural logarithm of the preexponential constant (LNA) and the theoretical form of the activation energy (Ea). Subsequently the plotting of the Ea and LnA theoretical expressions generated a straight line, this result helped to show that the model developed in this paper can reproduce the compensation effect.


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