The Visbreaking of Heavy Oil in Supercritical Cyclohexane: The Effect of H-Donation
Visbreaking del petróleo pesado en ciclohexano supercrítico: el efecto de la donación de hidrógeno
En respuesta a la disminución de petróleo crudo ligero en las reservas de petróleo restantes, la utilización de los recursos de petróleo pesado no convencional resulta económicamente factible. Los petróleos pesados como el betún de arena bituminosa, son materiales densos con una viscosidad de hasta 10 Pa.s a temperatura ambiente. Para cumplir con los requisitos para el transporte de larga distancia, se deben realizar tratamientos previos que involucren la reducción de la viscosidad. El proceso de Visbreaking (ruptura de viscosidad) es un tratamiento ampliamente utilizado en la industria de procesamiento de petróleo, donde al mantener una temperatura de 400 a 500 °C en un serpentín o en un visbreaker de remojo durante un determinado tiempo de residencia, se reduce la viscosidad de los productos de visbreaker. Este estudio se enfoca en investigar los efectos de los solventes supercríticos con diferentes propiedades físicas y químicas en el visbreaking del petróleo pesado desde la perspectiva de la estructura de fase, difusión y mecanismo de reacción.
Este artículo fue realizado por Lei Ding, Lin Wang, Jingyi Yang, Peiqing Yuan y Zibin Huang (East China University of Science and Technology, Shanghai, China) Processes (Vol. 10, núm. 5, p. 914, 2022), una revista especializada en procesos químicos, biológicos, energéticos, ambientales,farmacéuticos y de los diferentes campos de la ingeniería. Esta es una publicación de MDPI, una plataforma de revistas científicas de acceso abierto operada por MDPI Verein (Basilea, Suiza). Correo de contacto: [email protected]
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Interfacial Microstructure Analysis of AZ31 Magnesium Alloy during Plastic Deformation Bonding
Análisis de la microestructura interfacial de la aleación de magnesio AZ31 durante la unión por deformación plástica
Este estudio consiste en el desarrollo de un proceso de deformación de plástico con compresión a 350 °C y un tratamiento con calor a 400 °C para unir la aleación de magnesio AZ31. Fue realizada una caracterización sistemática de la evolución microestructural alrededor de la interfaz de unión para investigar y comprender el mecanismo de unión. También se analizaron las propiedades de tracción y las morfologías de fractura para aclarar la influencia de los parámetros del proceso en la fuerza de unión. Los resultados de este trabajo proporcionan conocimientos y orientación para aplicar la unión de estado sólido con el fin de fabricar componentes de aleación de magnesio con estructuras más complejas.
Este artículo fue realizado por Limei Ren, Bei Li, Zhaoxiang Chen, Shan Gao, Yongqiang Quan y Lihe Qian (Yanshan University, Qinhuangdao, China) para Processes (Vol. 9, núm. 10, p. 1857, 2021), una revista especializada en procesos químicos, biológicos, energéticos, ambientales,farmacéuticos y de los diferentes campos de la ingeniería. Esta es una publicación de MDPI, una plataforma de revistas científicas de acceso abierto operada por MDPI Verein (Basilea, Suiza). Correo de contacto: [email protected]
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