México
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.
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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