Los gránulos de corcho (Quercus suber L.) se pirolizaron lentamente a temperaturas entre 400-700 °C y bajo flujo de N2. Conservando su estructura, algunas células del biocarbón de corcho se interconectaron, lo que permitió utilizar dicho residuo de carbono como plantilla para fabricar materiales redox de ceria. La morfología del carbón pirolítico era similar a la del precursor natural. El biocarbón de corcho producido pertenecía a la Clase 1 (C > 60%) y poseía un alto poder calorífico de 32 MJ kg-1. Se identificaron y cuantificaron otros compuestos derivados de la pirólisis mediante análisis GC-FID y GC-MS. El rendimiento de los gases liberados durante la pirólisis del corcho dependía en gran medida de la temperatura utilizada, debido a las reacciones de descomposición térmica implicadas en la degradación del corcho. En particular, el aumento de la temperatura de pirólisis de 500 a 700 ºC resultó en la reducción de los gases de hidrocarburos totales de 74 a 24 vol%. Por otro lado, el rendimiento de H2 aumentó de 0 a 58% al aumentar la temperatura de pirólisis de 400 a 700 ºC. Debido a la presencia de suberina en el corcho, la composición y el rendimiento del bioaceite podían regularse mediante la temperatura de pirólisis. Se observó que el bioaceite de corcho estaba compuesto por hidrocarburos de cadena larga (de C11 a C24). El bioaceite resultante de la pirólisis lenta de residuos de corcho es adecuado como materia prima para producir biocombustibles pirolíticos ricos en alifáticos o como fuente de olefinas. En general, los resultados de este estudio sugieren que Quercus suber L. podría ser una prometedora materia prima para la producción de biocarbón y biocombustibles a través de la ruta pirolítica y podría contribuir a la sostenibilidad ambiental y económica de la industria de producción de corcho.
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