Hacia el desarrollo de alternativas sostenibles al combustible diésel: síntesis de 1,1-dimetoximetano (OME1) a través de catálisis bifuncional

dc.contributor.authorHerrera, Jose Efrain
dc.contributor.authorRodriguez, Andrés F.
dc.date.accessioned2023-08-21T20:24:13Z
dc.date.accessioned2023-08-21T21:33:05Z
dc.date.available2023-08-21T20:24:13Z
dc.date.available2023-08-21T21:33:05Z
dc.date.issued2023-06-14
dc.description.abstractThe environmental impact generated by the extensive utilization of fossil-based fuels has driven the need to develop renewable energy sources, as well as sustainable processes for liquid fuels production. Oxymethylene ethers (OMEs) are oxygenated compounds that have emerged as a potential alternative to replace Diesel fuel, helping to reduce the formation of soot and nitrogen oxides (NOx) during its combustion. Among this family of compounds, 1,1-dimethoxymethane (OME1) has special interest because of its versatility as an industrial solvent or as a chemical intermediate. Specifically, it can be used as a feedstock to produce higher chain OMEs. The direct synthesis of OME1 involves the selective oxidation of methanol over bifunctional catalysts, which have been widely studied during the last decades. This work summarizes the main features of the different catalytic systems developed, which play a fundamental role for the commercial production of 1,1-dimethoxymethaneen_US
dc.description.abstractDisminuir el impacto ambiental derivado del uso de combustibles fósiles necesita el desarrollo de fuentes de energía renovables, y la producción sostenible de combustibles líquidos. Los éteres de oximetileno (OMEs), son compuestos oxigenados que han surgido como una potencial alternativa para sustituir el combustible Diesel. El uso de estos éteres en los motores disminuye la formación de hollín y óxidos de nitrógeno (NOx) durante la combustión. Dentro de esta familia de compuestos, el 1,1-dimetoximetano (OME1) tiene especial interés, no solo por su uso como solvente industrial o como intermediario químico, sino, también porque puede ser usado como materia prima para la producción de OMEs de cadena larga. La síntesis directa de OME1 involucra la oxidación selectiva de metanol sobre catalizadores bifuncionales, los cuales han sido objeto de estudio durante las últimas décadas. Este trabajo resume las principales características de los distintos sistemas catalíticos desarrollados, los cuales juegan un papel fundamental para la producción comercial del 1,1-dimetoximetano.es_ES
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18800/quimica.202301.002
dc.identifier.urihttps://revistas.pucp.edu.pe/index.php/quimica/article/view/26707/25239
dc.identifier.urihttps://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/195321
dc.language.isospa
dc.publisherPontificia Universidad Católica del Perúes_ES
dc.publisher.countryPE
dc.relation.ispartofurn:issn:2518-2803
dc.relation.ispartofurn:issn:1012-3946
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.sourceRevista de Química; Vol. 37 Núm. 1 (2023)es_ES
dc.subjectMethanolen_US
dc.subject1-1-dimethoxymethaneen_US
dc.subjectoxidationen_US
dc.subjectmetal oxidesen_US
dc.subjectmetanoles_ES
dc.subject1-1-dimetoxietanoes_ES
dc.subjectoxidaciónes_ES
dc.subjectóxidos metálicoses_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.00
dc.titleHacia el desarrollo de alternativas sostenibles al combustible diésel: síntesis de 1,1-dimetoximetano (OME1) a través de catálisis bifuncionales_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.otherArtículo

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