Hidrodescarboxilação de Biomassa Oleaginosa Catalisada por Manganês para a Produção de Combustíveis Sustentáveis de Aviação

Autores

  • Pedro Henrique do Nascimento Silva UFRN Autor
  • Elon Silva Autor
  • Thays Lemos Autor
  • Jhonatan Câmara Autor
  • Jhulia Pereira Autor
  • Aruzza Araújo Autor
  • Lívia Cavalcanti Autor
  • Amanda Gondim Autor

Palavras-chave:

éster redox-ativo, hidrodescarboxilação, manganês, biohidrocarbonetos

Resumo

A diversificação da matriz energética mundial é crucial para enfrentar as emissões antropogênicas e os impactos adversos  associados às emissões de GEE provenientes dos combustíveis fósseis, que, em 2023, atingiram a marca de 428 Mt de CO₂ no Brasil. A hidrodescarboxilação de ácidos graxos surge como uma alternativa eficaz para a produção de hidrocarbonetos renováveis, visto que não precisa da utilização de condições drásticas de temperatura e pressão, além da utilização de hidrogênio gasoso e síntese de catalisadores específicos. A catálise metálica redutiva utilizando manganês — um metal não tóxico, versátil e de baixo custo — é o foco deste estudo, no qual foram avaliados parâmetros como solvente, catalisadores, fonte de hidrogênio, aditivos, estequiometria, concentração, tempo, temperatura e atmosfera reacional. A hidrodescarboxilação dos ésteres redox-ativos de ácidos graxos comercialmente disponíveis possibilitou a obtenção de biohidrocarbonetos com rendimentos variando de 41 a 70%. A quantificação e qualificação das amostras ocorreram via análise cromatográfica com detector por ionização de chama (CG-DIC) e espectrômetro de massas (CG-EM). Após observar a potencialidade do método desenvolvido, o protocolo foi aplicado na descarboxilação dos ácidos graxos provenientes do óleo de babaçu hidrolisado, apresentando resultados que evidenciam a potencialidade do protocolo para produção de biocombustíveis.

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Publicado

03-11-2025

Edição

Seção

Catálise para transição energética