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Producción de Sílice Mesoporosa Empleando Monoestearato de Glicerol como Porógeno Oleoquímico

    1. [1] Universidad de Antioquia

      Universidad de Antioquia

      Colombia

  • Localización: Información tecnológica, ISSN-e 0718-0764, ISSN 0716-8756, Vol. 20, Nº. 6, 2009, págs. 67-74
  • Idioma: español
  • Títulos paralelos:
    • Production of Mesoporous Silica using Glycerol Monostearate as Oleochemical Porogen
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      El presente trabajo describe el desarrollo de una novedosa síntesis de sílices mesoporosas basada en un mecanismo en dos etapas en medio ácido (pH = 2), empleando materias primas renovables. La primera etapa consistió en la formación de micelas híbridas estables, producto de la interacción entre silicatos y el agente porógeno, y la segunda en la policondensación de silicatos para formar sílice. Se evaluaron dos fuentes de silicio: tetraetilortosilicato (TEOS) y metasilicato de sodio (MSiNa). Como porógeno oleoquímico se usó monoestearato de glicerol y como iniciador de la reacción de policondensación se usó fluoruro de sodio (NaF). Las sílices obtenidas con las mejores propiedades texturales, poseen características superficiales interesantes para un potencial aplicación en catálisis heterogénea, con área superficial BET de 727.4 m2 /g, volumen total de poros de 0.50 cm3 /g y distribución de tamaños de poro alrededor de 46.2 Å.

    • English

      This paper describes the development of a novel synthesis of mesoporous silica based on a twostep process, in acidic media (pH = 2), using renewable raw materials. The first stage was the formation of stable hybrid micelles, product of the interaction between the porogen and silicates, and the second was the polycondensation of silicates to produce silica. Two sources of silicon were used: tetraethylortosilicate (TEOS) and sodium metasilicate (MSiNa). Glycerol monostearate was used as oleochemical porogen and sodium fluoride was used as initiator for the reaction of condensation of silica. The silica obtained with the best textural properties have interesting surface characteristics for potential applications in heterogeneous catalysis, with BET surface area of 727.4 m2 / g, total volume of pores of 0.50 cm3 /g and pore size distribution of about 46.2 Å.


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