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Propiedades Volumétricas y de Transporte para Mezclas de Α-Pineno + Queroseno

    1. [1] Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

      Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

      México

  • Localización: Ciencia Latina: Revista Multidisciplinar, ISSN-e 2707-2215, ISSN 2707-2207, Vol. 8, Nº. 3, 2024, págs. 4287-4300
  • Idioma: español
  • Títulos paralelos:
    • Volumetric and Transport Properties for α-Pineno + Kerosene Mixtures
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      La búsqueda de alternativas para rediucir las emisiones de gases efecto invernadero debido al uso de combustibles fósiles ha llevado a probar diversas moléculas de alta densidad energética, como los terpenos. Una de las sustancias que conforma esta familia es el α-pineno, que ha sido probado como aditivo en los combustibles tradicionales o materia prima en la síntesis de biocombustibles. Se prepararon mezclas de α-pineno con queroseno en todo el intervalo de composiciones; se midió la densidad y la viscosidad cinemática a temperaturas entre 293.15 K y 353.15 K a presión atmosférica, así como el poder calorífico. Se encontró que la densidad y viscosidad disminuyen cuando la temperatura se incrementa;  se determinó la expansividad volumétrica para la mezcla, encontrando que es independiente de la composición y la temepratura, con un valor de  K-1. Se obtuvieron modelos semiempíricos que permiten estimar la densidad, la viscosidad y el poder calorífico con un error cuadrático promedio de 0.001 g∙cm-3, 0.0032 mPa∙s y 0.07 kJ∙g-1, respectivamente.

    • English

      The search for alternatives to reduce greenhouse gas emissions due to using fossil fuels has led to the testing of various high-energy density molecules, such as terpenes. One of the substances that make up this family is α-pinene, which has been tested as an additive in traditional fuels or as a raw material in the synthesis of biofuels. Blends of α-pinene with kerosene were prepared over the entire range of compositions; density and kinematic viscosity were measured at temperatures between 293.15 K and 353.15 K at atmospheric pressure as well as calorific value. Density and viscosity decreased with increasing temperature; volumetric expansivity was determined for the mixture, finding that it is independent of composition and temperature, with a value of  K-1. Semiempirical models were obtained that allow estimating the density, viscosity, and calorific value with a root mean square error of 0.001 g∙cm-3, 0.0032 mPa∙s and 0.07 kJ∙g-1, respectively.


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