El presente documento muestra los resultados obtenidos en la investigación realizada para la producción de zeolitas, que actúan como catalizadores, en el craqueo de poliolefinas.
En la actualidad, los materiales plásticos están presentes en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida cotidiana; sin embargo, debido a la alta cantidad de residuos sólidos generados, por su uso indiscriminado, la humanidad se ha visto avocada a generar planes de manejo adecuado de residuos sólidos.
Una de las alternativas de reciclado de residuos plásticos menos explotadas es la conocida como “reciclado químico”. Entre todos los procesos de reciclado químico existentes (despolimerización química, gasificación, hidrocraqueo…) el craqueo catalítico consiste en la degradación o rotura de las moléculas de polímero sobre un catalizador para obtener mezclas de hidrocarburos con aplicación como materia prima petroquímica, combustible, etc.
Uno de los tipos de catalizadores más utilizados son las zeolitas, que presentan grandes ventajas en este campo debido, principalmente, a su elevada fuerza ácida.
A pesar de las grandes ventajas que poseen las zeolitas, existe una gran limitación que se debe a su pequeño tamaño de poro, ya que su estructura está formada por microporos de varios ángstrom de diámetro. Así, las macromoléculas de plástico no pueden acceder a la mayor parte de los centros ácidos que se encuentran distribuidos en el interior del sistema microporoso, siendo mayoritariamente los centros situados en la superficie externa del cristal los que participarán en las reacciones de craqueo.
Para resolver dicha problemática, el investigador recurrió a la optimización de los métodos existentes de sintetización de zeolitas nanocristalinas, con las propiedades más adecuadas para el proceso de craqueo.
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