A influencia da dimensionalidade do hidróxido duplo lamelar no suporte de Ru para reação de hidrogenação do N-etilcarbazol

Autores

  • Juliana Paiva Universidade Federal do Rio de Janeiro Autor
  • Gabriel Francisco Souza da Silva Universidade Federal do Rio de Janeiro Autor https://orcid.org/0009-0001-1449-2443
  • Luiz Phelipe de Souza Tomaso Universidade Federal do Rio de Janeiro Autor
  • Jaqueline Dias Senra Universidade do Estado do Rio de Janeiro Autor
  • Sebastien Nöel Université d'Artois Autor
  • Eric Monflier Université d'Artois Autor
  • Anne Ponchel Université d'Artois Autor
  • Luiz Fernando Brum Malta Universidade Federal do Rio de Janeiro Autor

Palavras-chave:

Hidróxido duplo lamelar, Hidrogênio, Carreadores de hidrogênio, N-etilcarbazol, Rutênio

Resumo

Neste estudo foram desenvolvidos nanocompósitos à base de hidróxido duplo lamelar (HDL), voltados à sorção de
Ru. A matriz HDL foi sintetizada utilizando Ni/Al em sua composição e foi realizada esfoliação da estrutura lamelar do HDL
por meio do processo com formamida. Isso se deu para verificar a influência da sua dimensionalidade na adsorção de rutênio na
sua forma nanopartículada (Ru NPs) e na atividade catalítica deste metal na reação de hidrogenação do N-etilcarbazol (NEC).
Três (03) compósitos contendo Ru metálico ou catiônico foram obtidos utilizando o HDL NiAl e o NiAl esfoliado, variando as
condições de impregnação do Ru. Esses compósitos foram caracterizados por difração de Raios-X, onde observou-se para o HDL
NiAl o padrão típico da fase hidrotalcita; já para o HDL esfoliado, observaram-se picos pouco intensos relativos a fase Al(OH)3
cristalina. Na reação de hidrogenação do NEC, com o NiAl foi obtido 54,5 % de armazenamento de H2, da mesma ordem de
grandeza ao catalisador comercial (Ru/Al2O3), com 85,0 %. Os NiAl esfoliados tiveram atividade catalítica residual,
possivelmente devido ao tamanho de cristalito extremamente pequeno, gerando aglomerados com área específica pouco ativa.

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Publicado

03-11-2025

Edição

Seção

Síntese e caracterização de catalisadores e adsorventes