El objetivo de este trabajo fue evaluar el rendimiento de diferentes catalizadores extruidos que contienen K2CO3 como fase activa y que añaden convenientemente γ-Al2O3 y/o sepiolita y partículas magnéticas en la producción de biodiésel a partir de aceite de girasol por la vía etanólica. En primer lugar, se evaluó el contenido de Fe3O4 en el catalizador (0,1, 0,2, 0,3 y 0,4 g de Fe3O4/g de K2CO3/γ-Al2O3), tras la etapa de calcinación, para verificar la facilidad de separación de los catalizadores con propiedades magnéticas del medio reactivo, utilizando un campo magnético externo, al final de la síntesis de biodiésel. A continuación, se consideraron tres catalizadores diferentes con fines comparativos: (a) K2CO3/γ-Al2O3; (b) K2CO3/γ-Al2O3/Fe3O4; (c) K2CO3/γ-Al2O3/Sepiolita/Fe3O4 y, posteriormente, se caracterizaron por dinamometría, TGA, SEM, VSM, BET y XRD para determinar sus propiedades mecánicas, estructurales, magnéticas y de textura. Sin embargo, sus actividades catalíticas se determinaron mediante la producción de biodiésel que se llevó a cabo en un reactor volumétrico de vidrio durante 4 h, bajo agitación magnética con un 5% en peso del catalizador y una relación molar aceite : etanol (1 : 12) a 80°C de temperatura de reacción. El mejor resultado, es decir, alrededor del 88% de conversión de biodiésel, se obtuvo con el catalizador K2CO3/γ-Al2O3/Sepiolita/Fe3O4, que también mostró unas propiedades de textura y resistencia mecánica satisfactorias en comparación con los otros derivados catalíticos. Además, no se observó ninguna aglomeración de las partículas durante la reacción, y la propiedad magnética de este sistema catalítico fue satisfactoria para una adecuada separación del medio de reacción para su posterior reutilización. Los resultados obtenidos son atractivos para su posible aplicación a escala industrial y pueden considerarse para mitigar los inconvenientes que se derivan del uso de catalizadores homogéneos en los procesos convencionales.
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