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Structured reactors based on 3D Fe/SiC Catalysts: understanding the effects of mixing

Autor (es)
Vega, Gonzalo; López, Pablo; Belmonte, Manuel; Casas, Jose A.; Quintanilla Gómez, María AsunciónAutoridad UAM
Entidad
UAM. Departamento de Ingeniería Química
Editor
American Chemical Society
Fecha de edición
2022-08-08
Cita
10.1021/acs.iecr.2c01611
Industrial & Engineering Chemistry Research 61.32 (2022): 11678−11690
 
 
 
ISSN
0888-5885 (print); 1520-5045 (online)
DOI
10.1021/acs.iecr.2c01611
Financiado por
This work is supported by the following agencies and grants: the Spanish Government under projects RTI2018-095052-BI00 (MICINN/AEI/FEDER, UE) and EIN2020-112153 (MCINN/AEI/10.13039/501100011033), the latter was also supported by the European Union through “NextGenerationEU/PRTR”, Community of Madrid under project S2018/ EMT-4341, and CSIC project I-COOP+ 2019 (ref COOPB20405). P.L. acknowledges the Community of Madrid and the European Social Fund for the financial support received through the contract PEJ-2019-AI/IND-14385. The authors thank Juliana Mejía for her technical assistance
Proyecto
Gobierno de España. RTI2018-095052-BI00; Gobierno de España. AEI/10.13039/501100011033
Versión del editor
https://doi.org/10.1021/acs.iecr.2c01611
Materias
Química
URI
http://hdl.handle.net/10486/705922
Derechos
© 2022 American Chemical Society

Licencia Creative Commons
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

Resumen

The application of structured reactors provides a number of advantages in chemical processes. In this paper, two different three-dimensional (3D) Fe/SiC catalysts with a square cell geometry have been manufactured by Robocasting: monoliths (D = 14 and H = 15 mm) and meshes (D = 24 and H = 2 mm) and studied in the catalytic phenol oxidation by hydrogen peroxide (H2O2) for the sustainable production of dihydroxybenzenes (DHBZ). The fluid dynamics, catalytic performance, reaction rates, external mass transport limitation, and catalyst stability have been compared in three different reactors, monolithic fixed-bed reactor, multimesh fixed-bed reactor, and monolithic stirrer reactor, at selected operating conditions. The results show that the mechanical stirring of the 3D Fe/SiC monoliths avoids the external mass transfer limitation caused by the presence of oxygen bubbles in the channels (produced from the HOx· species in autoscavenging radical reactions). In addition, the backmixing has a positive effect on the efficient consumption of H2O2 but an adverse effect on the phenol selectivity to DHBZ since they are overoxidized to tar products at longer contact times. On the other hand, the wall porosity, and not the backmixing, affects the susceptibility of the 3D Fe/SiC catalyst to the Fe leaching, as occurs in the mesh structures. In conclusion, the monoliths operating under plug-flow and external mass transfer limitation in the monolithic fixed-bed reactor (MFB) provide an outstanding phenol selectivity to DHBZ and catalyst stability
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Nombre
structured_vega_ind_eng_chem_res_2022.pdf
Tamaño
5.403Mb
Formato
PDF
Descripción
Artículo

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Google™ Scholar:Vega, Gonzalo - López, Pablo - Belmonte, Manuel - Casas, Jose A. - Quintanilla Gómez, María Asunción

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  • Producción científica en acceso abierto de la UAM [16828]

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