{"id":8046,"date":"2017-12-14T11:05:46","date_gmt":"2017-12-14T17:05:46","guid":{"rendered":"http:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/?p=8046"},"modified":"2017-12-14T11:06:12","modified_gmt":"2017-12-14T17:06:12","slug":"un-nuevo-material-podria-reducir-el-consumo-energetico-y-las-emisiones-asociadas-a-la-produccion-de-etileno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/materiales\/un-nuevo-material-podria-reducir-el-consumo-energetico-y-las-emisiones-asociadas-a-la-produccion-de-etileno\/","title":{"rendered":"Un nuevo material podr\u00eda reducir el consumo energ\u00e9tico y las emisiones asociadas a la producci\u00f3n de etileno"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Cient\u00edficos de ExxonMobil y del Instituto de Tecnolog\u00eda Qu\u00edmica (ITQ), centro mixto de la Universitat Polit\u00e8cnica de Val\u00e8ncia y del Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas (CSIC) (Espa\u00f1a), han descubierto un nuevo material potencialmente revolucionario que podr\u00eda reducir significativamente la cantidad de energ\u00eda y las emisiones asociadas con la producci\u00f3n de etileno.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Este nuevo material, junto con otros procesos de separaci\u00f3n, podr\u00eda dar como resultado una reducci\u00f3n de hasta el 25 por ciento en la energ\u00eda necesaria para la separaci\u00f3n de etileno, as\u00ed como las emisiones de di\u00f3xido de carbono asociadas. Los resultados de la investigaci\u00f3n se han publicado en la revista Science.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los investigadores de ExxonMobil y el ITQ han descubierto que el nuevo material, compuesto por una zeolita de s\u00edlice con una estructura \u00fanica, puede usarse en procesos de separaci\u00f3n de gases, como la recuperaci\u00f3n de etileno de corrientes que contienen etano y etileno. Las zeolitas son materiales microporosos utilizados frecuentemente como adsorbentes y catalizadores en procesos qu\u00edmicos. En el caso de la zeolita ITQ-55, la separaci\u00f3n se realiza con un grado de selectividad sin precedentes a temperatura ambiente. Los resultados del trabajo podr\u00edan aplicarse tambi\u00e9n al dise\u00f1o de nuevos materiales para ser utilizados como adsorbentes o membranas en diferentes aplicaciones de separaci\u00f3n de gases asociadas con la fabricaci\u00f3n de productos qu\u00edmicos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;La destilaci\u00f3n criog\u00e9nica, el procedimiento que se emplea actualmente para la separaci\u00f3n del etileno a escala comercial, es un proceso que consume mucha energ\u00eda&#8221;, explica Vijay Swarup, vicepresidente de investigaci\u00f3n y desarrollo de ExxonMobil Research and Engineering Company. &#8220;Si se aplica este nuevo material a escala comercial, podr\u00eda reducir significativamente la cantidad de energ\u00eda y las emisiones asociadas con la producci\u00f3n de etileno. Este es otro excelente ejemplo de colaboraci\u00f3n entre la industria y la academia, que se centra en impulsar soluciones para mejorar la eficiencia energ\u00e9tica y reducir las emisiones de carbono de los procesos industriales&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El etileno es un componente fundamental en la producci\u00f3n de productos qu\u00edmicos y pl\u00e1sticos muy utilizados en la vida diaria, por lo que la b\u00fasqueda de tecnolog\u00edas alternativas para separar el etileno del etano con un bajo consumo energ\u00e9tico se ha convertido en un campo de investigaci\u00f3n muy activo. Si bien los fabricantes de productos qu\u00edmicos han evaluado una serie de alternativas a la destilaci\u00f3n criog\u00e9nica, incluidos nuevos adsorbentes y procesos de separaci\u00f3n, la mayor\u00eda de estas tecnolog\u00edas alternativas se ven obstaculizadas por una baja selectividad y eficiencia, as\u00ed como por la imposibilidad de regenerar los adsorbentes cuando \u00e9stos se degradan durante su uso por la presencia de contaminantes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El nuevo material ITQ-55 es capaz de separar selectivamente el etileno del etano gracias a su exclusiva estructura porosa y flexible. Construido a partir de unidades en forma de coraz\u00f3n que se interconectan a trav\u00e9s de canales alargados y flexibles, el nuevo material permite el paso de las mol\u00e9culas de etileno, m\u00e1s planas, mientras que no admite el acceso de las mol\u00e9culas de etano, de forma m\u00e1s cil\u00edndrica. As\u00ed, el nuevo material act\u00faa como un tamiz molecular flexible.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;La ITQ-55 es un material muy interesante, cuya combinaci\u00f3n \u00fanica de tama\u00f1o de poros, topolog\u00eda, flexibilidad y composici\u00f3n qu\u00edmica resulta en un material altamente estable e inerte qu\u00edmicamente que es capaz de adsorber etileno y filtrar el etano&#8221;, se\u00f1ala el profesor de investigaci\u00f3n del CSIC Avelino Corma, coautor de la investigaci\u00f3n. &#8220;Estamos entusiasmados con este descubrimiento y esperamos continuar nuestra fruct\u00edfera colaboraci\u00f3n con ExxonMobil&#8221;, a\u00f1ade.<\/p>\n<div id=\"TEXTO_NOTICIA\" class=\"TEXTO_PARRAFO \">\n<p style=\"text-align: justify;\">Todav\u00eda se deben realizar investigaciones adicionales antes de que el nuevo material pueda ser considerado para la comercializaci\u00f3n a gran escala. La investigaci\u00f3n fundamental se centrar\u00e1 en la incorporaci\u00f3n del material a una membrana para su empleo industrial, as\u00ed como en el desarrollo de nuevos materiales para la separaci\u00f3n de gases.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Nuestro objetivo final de reemplazar la destilaci\u00f3n criog\u00e9nica es un desaf\u00edo a largo plazo que requerir\u00e1 muchos m\u00e1s a\u00f1os de investigaci\u00f3n y pruebas, dentro y fuera del laboratorio&#8221;, a\u00f1ade Gary Casty, jefe de secci\u00f3n de cat\u00e1lisis de ExxonMobil Research and Engineering Company. &#8220;Nuestros pr\u00f3ximos pasos se enfocar\u00e1n hacia una mejor comprensi\u00f3n del potencial de este nuevo material zeol\u00edtico&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las plantas qu\u00edmicas representan aproximadamente el ocho por ciento de la demanda mundial de energ\u00eda y aproximadamente el 15 por ciento del crecimiento proyectado de la demanda hasta el a\u00f1o 2040. A medida que la poblaci\u00f3n mundial y el nivel de vida aumentan, la demanda de bienes de consumo, materiales de construcci\u00f3n, productos electr\u00f3nicos y otros derivados petroqu\u00edmicos continuar\u00e1 creciendo. ExxonMobil tiene como misi\u00f3n mejorar la eficiencia industrial para satisfacer la creciente necesidad de energ\u00eda del mundo mientras se minimiza el impacto ambiental.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Fuente:<\/strong> UPV<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cient\u00edficos de ExxonMobil y del Instituto de Tecnolog\u00eda Qu\u00edmica (ITQ), centro mixto de la Universitat Polit\u00e8cnica de Val\u00e8ncia y del Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas (CSIC) (Espa\u00f1a), han descubierto un nuevo material potencialmente revolucionario que podr\u00eda reducir significativamente la cantidad de energ\u00eda y las emisiones asociadas con la producci\u00f3n de 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