{"id":121979,"date":"2022-11-30T15:24:50","date_gmt":"2022-11-30T07:24:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.alpapowder.com\/121979\/"},"modified":"2022-11-30T15:24:51","modified_gmt":"2022-11-30T07:24:51","slug":"propiedades-cataliticas-y-portadoras-de-minerales-no-metalicos-y-ahorro-de-energia-y-reduccion-de-carbono","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alpapowder.com\/es\/121979\/","title":{"rendered":"Propiedades catal\u00edticas y portadoras de minerales no met\u00e1licos y ahorro de energ\u00eda y reducci\u00f3n de carbono"},"content":{"rendered":"

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Los minerales (materiales) no met\u00e1licos se utilizan como materiales catal\u00edticos en los procesos de producci\u00f3n industrial, incluida la cat\u00e1lisis qu\u00edmica y los catalizadores o portadores fotoqu\u00edmicos, para acelerar el proceso de reacci\u00f3n debido a sus propiedades, como el intercambio cati\u00f3nico, la porosidad, la gran superficie y la superficie no saturada. enlaces qu\u00edmicos, mejorar la pureza del producto o la eficiencia de salida, etc., y lograr el prop\u00f3sito de ahorrar energ\u00eda, reducir el consumo y reducir el carbono.<\/p>\n

Por ejemplo, caol\u00edn, zeolita, arcilla activada, etc. se utilizan como catalizadores y veh\u00edculos; algunos minerales con propiedades semiconductoras tienen excelentes propiedades fotocatal\u00edticas, no solo tienen degradaci\u00f3n fotocatal\u00edtica de desechos org\u00e1nicos y efectos antibacterianos, sino que tambi\u00e9n pueden fotocatalizar el agua bajo la acci\u00f3n de la energ\u00eda solar. , CO2 en hidr\u00f3geno, metano y otros combustibles.<\/p>\n

La cat\u00e1lisis qu\u00edmica utiliza catalizadores que alteran la velocidad de una reacci\u00f3n qu\u00edmica durante la acci\u00f3n de los reactivos sin que aparezcan en los productos mismos. El componente activo puede ser una sola sustancia o una pluralidad de sustancias.<\/p>\n

Los catalizadores minerales son sustancias que son inherentemente adsorbentes y tienen cierta actividad catal\u00edtica. Se pueden usar en ambientes de alta temperatura y alto contenido de \u00e1cido-base, y generalmente se usan como portadores de catalizadores. Los m\u00e1s comunes son el caol\u00edn, la bentonita, la diatomita, la zeolita, la atapulgita, la sepiolita, etc. y sus productos de activaci\u00f3n modificados, como el caol\u00edn activado con \u00e1cido, la arcilla activada, la zeolita 4A o 5A, etc.<\/p>\n

La tecnolog\u00eda fotocatal\u00edtica es una nueva tecnolog\u00eda que puede utilizar la energ\u00eda solar para la producci\u00f3n de energ\u00eda limpia, el control de la contaminaci\u00f3n ambiental y la conversi\u00f3n de di\u00f3xido de carbono. Muchos campos tienen amplias perspectivas. Por ejemplo, en la producci\u00f3n de hidr\u00f3geno fotocatal\u00edtico, la energ\u00eda solar se puede utilizar para convertir el agua en hidr\u00f3geno y ox\u00edgeno; en la s\u00edntesis fotocatal\u00edtica, el di\u00f3xido de carbono se puede convertir en combustibles como el metano y el metanol; la aplicaci\u00f3n industrial de estas dos tecnolog\u00edas puede reducir en gran medida el consumo de energ\u00eda y minerales. La utilizaci\u00f3n, reduciendo as\u00ed las emisiones de di\u00f3xido de carbono, tiene amplias perspectivas de aplicaci\u00f3n para resolver problemas importantes como la escasez mundial de energ\u00eda y la reducci\u00f3n de las emisiones de di\u00f3xido de carbono.<\/p>\n

La anatasa, el rutilo, la birnesita, la hematita, la goethita, etc., producidas de forma natural, tienen una cierta capacidad fotocatal\u00edtica, mientras que la montmorillonita, la diatomita, la caolinita, el polvo de mica, la piedra p\u00f3mez natural y la perlita expansiva tienen excelentes propiedades, como una gran superficie, fuerte adsorci\u00f3n, capacidad suelta y poroso, resistencia a altas temperaturas, resistencia a \u00e1cidos y \u00e1lcalis, etc., y se utiliza a menudo como soporte para fotocatalizadores.<\/p>\n

El uso de rutilo como material fotocatal\u00edtico para tratar aguas residuales que contienen colorantes azoicos tiene efectos de adsorci\u00f3n y degradaci\u00f3n fotocatal\u00edtica, y las part\u00edculas activas nanofotocatal\u00edticas como anatasa TiO2, C3N4 y perovskita se cargan en montmorillonita y diatomita, polvo de mica, etc., no solo aumenta la dispersi\u00f3n y el \u00e1rea superficial espec\u00edfica de los componentes activos, mejorando as\u00ed la eficiencia fotocatal\u00edtica, pero tambi\u00e9n facilita la recuperaci\u00f3n y reutilizaci\u00f3n de los fotocatalizadores compuestos en el proceso de tratamiento de aguas residuales industriales.<\/p>\n

La \u00abpel\u00edcula mineral<\/a>\u00bb ampliamente distribuida en la capa superior de la tierra se considera el cuarto c\u00edrculo m\u00e1s grande de la tierra y es un sistema de conversi\u00f3n fotoel\u00e9ctrica natural. Rico en birnesita, hematita, goethita, anatasa, rutilo y otros minerales semiconductores, tiene una buena capacidad de respuesta a la luz solar, un rendimiento de conversi\u00f3n fotoel\u00e9ctrica estable, sensible y a largo plazo, y convierte la energ\u00eda solar en fotoelectrones minerales bajo la radiaci\u00f3n solar La energ\u00eda no solo puede producir ox\u00edgeno e hidr\u00f3geno mediante la divisi\u00f3n fotocatal\u00edtica del agua, pero tambi\u00e9n promueven la conversi\u00f3n de di\u00f3xido de carbono en la atm\u00f3sfera y el agua en minerales de carbonato.<\/p>\n

Se puede ver que los minerales con propiedades semiconductoras existen ampliamente en la naturaleza y siempre han desempe\u00f1ado el papel de fotocatalizadores. Esto no solo muestra el papel de los minerales no met\u00e1licos ampliamente distribuidos en la superficie terrestre para el almacenamiento de carbono y la reducci\u00f3n de carbono, sino que tambi\u00e9n proporciona una direcci\u00f3n para el desarrollo de nuevos materiales minerales fotocatal\u00edticos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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