Obtenção do compósito Hbeta/SBA-15: Aplicação no craqueamento catalítico do óleo de Moringa Oleífera Lam
Palavras-chave:
Biocombustível, Moringa Oleífera Lam, Hbeta/SBA-15, CatalisadoresResumo
O uso excessivo de combustíveis fósseis tem levado à busca por fontes de energia renováveis, como os biocombustíveis. O craqueamento de biomassa, especialmente com o óleo de Moringa oleifera Lam, é uma alternativa promissora, otimizada por catalisadores heterogêneos. Este estudo visa desenvolver um catalisador micro e mesoporoso para o
craqueamento catalítico do óleo de Moringa, utilizando zeólita beta, beta hierarquizada, SBA-15 e compósito Hbeta/SBA-15, sintetizados por método hidrotérmico. As amostras foram caracterizadas por análises texturais, térmicas, morfológicas e estruturais, e o craqueamento foi realizado por termogravimetria. A zeólita beta mostrou uma fase cristalina e o SBA-15 uma estrutura mesoporosa organizada. O compósito apresentou característica de ambos os materiais, e a morfologia indicou uma estrutura híbrida no compósito Hbeta/SBA-15. O desempenho catalítico foi superior para a zeólita beta e sua versão hierarquizada,
enquanto o SBA-15 teve desempenho inferior. O compósito HBS destacou-se com uma redução de 38% na temperatura máxima de craqueamento. Esses resultados demonstram o potencial dos materiais para processos termocatalíticos.
Referências
Tiwari, R; Mishra, R; Choubey, A; Kumar, S; Atabani, A. E; Badruddin, I. A; Khan, T. Y. Fuel, v. 332, p.
125978, 2023.
Vilela, R. Agência Brasil. 2024; Acesso: 14 de mar. de 2025.
Thomas, A.; Moinuddin, K.; Tretsiakova-Mcnally, S.; Joseph, P. Polymers, v. 12, n. 8, p. 1830, 2020.
Oliveira, D.S. Dissertação de Mestrado, Universidade do Estado do Rio Grande do norte, Mossoró, 2017.
Wei, H., Wang, Z., and Li, H. Green Chemistry 24(5), 1930-1950, 2022.
Aumond, T.; Esteves, M .Microporous and Mesoporous Materials, v. 331, 2022.
Kulawong, S.; Kidkhunthod, P.; Chanlek, N.; Wittayakun, J.; Osakoo, N.; Materials Chemistry and
Physics, V. 329, 2025.
Gu, H.; Yang, G.; Wang, L.; Jiang, H. Molecular Catalysis, V. 570, 2025.
Liu, P.; Qiu, Z.;, Shi, H.; Song, Y.; Zhao, D.; Wang P.; Wang T.;, Bao X. Microporous and Mesoporous Materials, v. 356, 2023.
Arias, A.N.; Jerez, A.L.P.; Tesio, A.Y.; Serrano, M.R.; Bonini N.A.; Parentis M.L. Microporous and
Mesoporous Materials, v. 382, 2025.
Yu, W.; Lan, H.; Wu, Z.; Pan, D.; Wu Y. Microporous and Mesoporous Materials, V. 382, 2025.
Ye Q.; Chen; Yanglin; Ye; Yifei; Xu; Ping; Sun. Jianmin. 2022.
Yao Y.; Wang J.; Deng Y.; Wang J. React Kinet Mech Catal, 2012.
Jiang, H.; Gu, H.; Wang, L.; Yang, G.; Molecular Catalysis, V. 557, 2024.
Sousa, R.P.; Moraes, N.l.; Marques M.J.L.; Ferreira, C.C.; Bernar, L.P.; Pereira, L.M.; De Castro. D.A.R.; Borges, L.E.P.; Machado, N.T. Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.8, 2022.
Zhang, H.; Ju, S.; Jin, X.; Yuan, Y.; Wu, Y; Nadda, A. K.; Xia, C. Renewable and Sustainable Energy
Reviews, v. 169, p. 112915, 2022.
Walkowiak A.; Wolski L.; Ziolek M., Molecules. 2020 Dec 8;25(24):5781.
Zahra G.; Mohammad P.; Nastaran P.; Catalytic study, 2021.
Jiang H.; Gu, H.; Wang L.; Yang G. Molecular Catalysis, V. 557, 2024.
Derbe, T.; Temesgen, S.; Bitew, M. A. Advances in Materials Science and Engineering. Hindawi Limited, 2021.