• Nenhum resultado encontrado

5 CONCLUSÕES

De acordo com os resultados obtidos, verifica-se que a síntese obtida por combustão em microondas é uma metodologia eficiente e rápida para obtenção de óxidos cerâmicos, com um maior controle das condições de síntese e obtenção de materiais com características específicas.

Um dos objetivos do trabalho era a obtenção da fase perovsquita e esta está presente na forma de estrutura tetragonal do tipo K2NiF4, como fase principal, em todas as

composições. A fase perovsquita do tipo ABO3 também foi observada para os carreadores

com dopagens inferiores a 15% tanto para o Ca como para o Sr. Fases de NiO foram observadas, em pequenas proporções, em todos os carreadores sintetizados.

Verifica-se, também, que o niquelato de lantânio apresenta estrutura romboédrica, ocorrendo transição para a estrutura tetragonal com a substituição parcial do lantânio por cálcio ou estrôncio.

Todos os resultados obtidos estão compatíveis com aqueles esperados em sínteses de carreadores de oxigênio via reação de combustão assistida por microondas.

Os combustíveis usados não interferiram no resultado final, ou seja, na obtenção das fases perovsquita normal e dupla, e oxido de níquel, todas elas importantes para posteriores aplicações como carreadores de oxigênio.

REFERÊNCIAS

ABU-SAMRA, A.; MORRIS, J. S. Wet ashing of some biological samples in a microwave oven. Journal of Analytical Chemical, v.47, p. 1475-1477, 1975.

ADANEZ, J., DE DIEGO, L.F., GARCIA-LABIANO, F., GAYAN, P., ABAD, A., 2004. Selection of oxygen carriers for chemical-looping combustion. Energy & Fuels, v.18, p. 371–377.

ALVAREZ, S.P.P. Catalizadores del Tipo Perovsquita para la Oxidacíon de CO y Gas

Natural. Tese ( Doutorado) - Departamento de Química e Física Aplicada, Universidad Autonoma de Madrid, Facultad de Ciencias, Madrid- Espanha, 1999.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. ATLAS DE ENERGIA ELÉTRICA

ANEEL. Fontes Não Renováveis . 3. ed. Brasília : Aneel, 2008. parte 3. Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/>. Acesso em: 7 nov. 2010.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA/AGÊNCIA NACIONAL DO

PETRÓLEO - ANEEL/ANP. Perspectivas da Termeletricidade no Brasil. Relatório Técnico. Brasília, 2000.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP. Superintendência de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus

Derivados e Gás Natural – SCM. Rio de Janeiro, v. 23, 2010. Disponível em:

<http://www.anp.gov.br/>. Acesso em: 5 jan. de 2011.

ANUÁRIO ESTATÍSTICO BRASILEIRO DO PETRÓLEO E DO GÁS NATURAL / AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP. – Rio de Janeiro. ANP, 2010. Disponível em: <http://www.anp.gov.br/>. Acesso em: mar. 2011.

ARRHENIUS, S. On the influence of carbonic acid in the air upon the temperature of the ground. Philos Mag, v. 41, p. 237–277, 1886.

AUDUS, H. Leading option for the capture of CO2 at power stations. In: DURIE, R. A.;

WILLIAMS, D. J.; MCMULLAN, P.; PAULSON, C. A. J. Proceedings of the fifth

international conference on Greenhouse gas control technologies. Australia; Cairns, 2000. p. 13 – 16

BARROS, B. S. Reforma a seco e a vapor do metano sobre os precursores catalíticos

LaNiO3/α-Al2O3 preparados por autocombustão assistida por microondas. 2009. Tese

(Doutorado em Engenharia de Materiais)-Programa de Pós-Graduação em Ciências e Engenharia de Materiais, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN, 2009. BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES. Gás Natural Reservas, Produção e Consumo. Cadernos de Infra Estrutura, 1997c.

CALLISTER, W. D. Jr. Ciência e Engenharia de Materiais: Uma introdução. Rio de Janeiro/RJ: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 2002.

CHO, P.; MATTISSON, T.; LYNGFELT, A. Comparison of iron-, copper- and manganese- based oxygen carriers for chemical-looping combustion. Fuel, v.83, p.1215-1225, 2004. CIENFUEGOS, F.; VAITSMAN, D. Análise Instrumental. Ed. Interciência, Rio de Janeiro, 2000.

CONPET. Gás Natural, Informações Técnicas, Programa Nacional da Racionalização do

Uso dos Derivados do Petróleo e Gás Natural. Brasilia: Ministério das Minas e Energia, 1996.

DARAUKH, M.; VASHOOK, V.; ULLMANN, H.; TIETZ, F.; ARUAL RAJ, I. Oxides of the AMO3 and A2MO4-type: structural stability, electrical conductivity and thermal expansion. Solid State Ionics., v. 158, p. 141, 2003.

DE LASA, H. I.; HOSSAIN, M. M. Chemical-looping combustion (CLC) for inherent CO2

separation – a review. Chemical Enginnering Science, v.63, p.4433-4451, 2008.

FERREIRA, C. S. Desenvolvimento do processo de obtenção de filme polimérico a partir

da cinza da casca de arroz. 2005, 88 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. Disponível em:

http://www.tede.ufsc.br/teses/PENQ0182.pdf Acesso em: 11 nov. 2010.

FIERRO, J.L.G.; TEJUCA, L.G. Properties and Applications of Perovskite-Type Oxides. New York, Ed.: Marcel Dekker, 1993.

FRANCIO, E. Aplicação do método Rietveld para análise quantitativa de fases dos

polimorfos da zircônia por difração de raios X. 1999, 172 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares Autarquia associada à Universidade de São Paulo, São Paulo. Disponível em: http://labcacc.iq.unesp.br/beth.pdf Acesso em: 25 maio. 2008.

GALLEGO, G. S.; MONDRAGO, F.; BARRAULT, J.; TATIBOUET, J-M.; BATIOT- DUPEYRAT, C. CO2 reforming of CH4 over La–Ni based perovskite precursors. Applied

Catalysis A: General, v.311, p. 164–171, 2006.

GASNET Ltda. Gás natural. Disponível em <http://www.gasnet.com.br/>. Acesso em 10 de maio de 2010.

GIANNAKAS, A. E.; LEONTIOU, A. A.; LADAVOS, A. K.; POMONIS, P. J. Characterization and catalytic investigation of NO + CO reaction on perovskites of the general formula LaxM1 − xFeO3 (M = Sr and/or Ce) prepared via a reverse micelles

microemulsion route. Applied Catalysis A: General, v.309, p. 254–262, 2006.

GOLDWASSER, M.R.; PIETRI, E.; BARRIOS, A.; GONZÁLEZ, O.; PÉREZZURITA, M.J.; CUBEIRO, M.L. Editor José Joaquim de Melo Orfão. In: SIMPÓSIO IBERO-

GOMES, D. K. S. Efeito da substituição do Ni pelo Mn nas propriedades térmicas e

estruturais da perovsquita LaMnxNi(1-x)O3. 2005. Dissertação (Mestrado em Química)-

Programa de Pós-Graduação em Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN, 2005.

GO¨TTLICHER G, PRUSCHEK R. Comparison of CO2 removal systems for fossil-fuelled

power plant processes. Energy Convers Mgmt, v. 38(suppl.), p. 173, 1997.

GRANITE, E.J., O'BRIEN, T. Review of novel methods for carbon dioxide separation from flue and fuel gases. Fuel Processing Technology, v. 86, 1423–1434, 2005.

HAINES, P.J.; Thermal Methods of Thermal Analysis: Principles, Application and Problems. New York: Champman & Hall, 1995.

HWANG, C.-C.; WU, T.-Y.; WAN, J., TSAI, J.-S. Development of a novel combustion synthesis method for synthesizing of ceramic oxide powders. Materials Science and

engineering B, v.111, p.49–56, 2004.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY – IEA. Informativos, France, 2010. Disponível em: www.iea.org.

INTERNATIONAL PANEL ON CLIMATE CHANGE - IPCC. Informativos, Suiça,2004. Disponível em: www.ipcc.ch/officialdocuments. 2004.

ISHIDA, M.; JIN, H.; AKEHATA, T. Evaluation of a chemical-loopingcombustion power- generation system by graphic exergy analysis. Energy; v.12, n.2, p.147, 1987.

ISHIDA, M.; JIN, H. A novel combustion based on chemical-looping reactions and its reaction kinetics. J Chem Engng Jpn, v.27, n. 3, p. 296–301, 1994.

JAIN, S. R.; ADIGA, K. C.; PAI VERNEKER, V.; A new approach to thermo chemical calculations of condensed fuel – oxidizer mixture. Combustion and Flame, v.40, p.71-79, 1981.

JIN, H.; OKAMOTO, T.; ISHIDA, M. Development of a novel chemicallooping combustion: synthesis of a looping material with a double metal oxide of CoO–NiO. Energy Fuel, v.12, p. 1272–7, 1998.

JORGENSEN, J.D.; DABROWSKI, B.; PEI, S.; RICHARDS, D.L.; HINKS, D. G. Structure of the Interstitial Oxygen Defect in La2NiO4+d. Phys. Rev. B, v40, p. 2187-2199, 1989. KIMINAMI, R. H. G. A.; FOLZ D. C. and CLARCK, D. E., Microwave synthesis of alumina powders. Ceramic Bulletin, v.70, n.3, p.63-67, 2000.

KLUNG, H. and ALEXANDER. X-ray diffraction procedures. New York : Wiley, 1962. KOLJONEN, T., SIIKAVIRTA, H., ZEVENHOVEN, R., SAVOLAINEN, I. CO2 capture,

LEGGET, J. A Natureza da Ameaça do Efeito Estufa. In: ______. Aquecimento Global: relatório do Greenpeace. Tradução de Alexandre Lissovsky et. al.. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1992.

LIMA, S. M. Preparação e Caracterização de Perovskitas LaNi(1-X)FexO3 e LaNi(1- X)CoxO3 para reforma do metano com CO2. Dissertação (Mestrado em Engenharia

Química)- Programa de Pós Graduação em Engenharia Química, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos-SP,2002.

______. Preparação e Aplicação de Óxidos Tipo Perovskita La1-xCexNiO3 e La1-xCaNiO3

para Obtenção de Gás de Síntese a partir do Metano. 2006, 222 f. Tese (Doutorado em Engenharia Química) - Universidade Federal de São Carlos,São Carlos. Disponível em: http://www.bdtd.ufscar.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1044. Acesso em: 03 dez. 2010.

LIMA, A. C. Síntese, caracterização e propriedades magnéticas de ortoferritas dopadas

com manganês. 2010. Tese (Doutorado em Química)-Programa de Pós-Graduação em Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN, 2010.

LIU,Y.; ZHENG, H.; LIU, J.; ZHANG, T. Preparation of high surface area La1-xAxMnO3 (A

= Ba, Sr or Ca) ultra-fine particles used for CH4 oxidation. Chemical Engineering Journal,

v. 89, p.213-221, 2002.

LYNGFELT, A. ; LECKNER, B. Technologies for CO2 separation. In: ______ ; ______.

Minisymposium on CO2 capture and storage. Göteborg: Chalmers University of

Technology and University of Gothenburg, 1999.

______ ; ______; MATTISSON, T. A fluidized-bed combustion process with inherent CO2

separation; application of chemical-looping combustion. Chem. Eng. Sci, v. 56, p. 3101- 3113, 2001.

MAHAN, K. I.; FODERADO, T. A.; GARZA, T. L.; MARTINEZ, R. M.; MARONEY, G. A.; TRIVISONNO, M. R.; WILLGING, E. M. Microwave digestion techniques in the sequential extraction of calcium, iron, chromium, manganese, lead and zinc in sediments.

Journal of Analytical chemical, v.59, p.938-945, 1987.

MATTISSON, T.; ADANEZ, J.; PROEL, T.; KUUSIK, R.; BEAL, C.; ASSINK, J.; SNIJKERS, F.; LYNGFELT, A. Chemical-looping Combustion CO2 Ready Gas Power.

Energy Procedia. v.1, p.1557-1564, 2009.

______;, JOHANSSON, M.; LYNGFELT, A. Multicycle reduction and oxidation of different types of iron oxide particles–Application to chemical-looping combustion. Energy & Fuel, v. 18, p. 628–637, 2004.

MAUVY, F.; BASSAT, J.M.; BOEHM, E.; DORDOR, P.; LOUP, J.-P. Measurement of chemical and tracer diffusion coefficients of oxygen in La2Cu0.5Ni0.5O4+δ. Solid State

Ionics, v.158, p. 395, 2003.

MCKEE, B. Solutions for the 21st century zero emission technologies for fossil fuels. Paris: OECD/IEA; 2002. Disponível em: www.iea.org.

MELO, D. S. Pigmentos pretos a base de cobaltite de lantânio. 2007. Dissertação

(Mestrado em Química)-Programa de Pós Graduação em Química, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa-PB, 2007.

MOURA, A. E. G. Síntese e caracterização de ferritas a base de Ni-Zn. 2008. Dissertação (Mestrado em Química)-Programa de Pós-Graduação em Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2008.

NORMAN, A.K.; MORRIS, M.A, The preparation of the single-phase perovskite LaNiO3

Journal of Materials Processing Technology, v.92, n.93, p.91-96, 1999.

OLIVEIRA, F. S.; PIMENTEL, P. M.; NICODEMO, J. P.; MELO, M. A.; MELO, D. M. A. Síntese e caracterização de La0,7M0,3NiO3 (M = Ca e Sr) obtido por GLT para aplicação em

reação de reforma à seco. CBCIMAT. Pernambuco, 2010.

PENA, M. A.; FIERRO, J. L. G. - Chemical Structures and Performance of Perovskite Oxides. Chemical Reviews, v. 101, p.1981-2017, 2001.

PROVENDIER, H.; Etude de la solution solide LaNixFe(1-x)O3 comme précurseur de

catalyseur pour la transformation du méthane en gaz de synthèse. 1999. Tese

(Doutorado)- Laboratoire des Matériaux, Surfaces et Procédés Pour la Catalyse/Laboratoire de Chimie, d’Electronique et Photonique Moléculaires. Strasbourg, França, 1999.

RICHTER, H. J.; KNOCHE, K. F. Reversibility of combustion processes, efficiency and costing. In: Gaggioli RA, editor. Second law analysis of processes. ACS symposium series. Washingto , v. 235, p. 71–85. 1983

ROBERTSON, S. D.; MCNICOL, B. D.; DE BASS, J. H.; KLOET, S. C.; JENKINS, J. W. Determination of reducibility and identification of alloying in copper-nickel-on-silica catalysts by temperature-programmed reduction. Journal of Catalysis, v.37, p.424-431, 1975.

RODRIGUES, R. A. Estudo da formação de fases secundárias no compósito LSM/YSZ. 2007, 92 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares Autarquia associada à Universidade de São Paulo, São Paulo. Disponível em:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-19062008-110417/ Acesso em: 14 jul. 2010.

ROSCOE, R. Rediscutindo o papel dos ecossistemas terrestres no seqüestro de carbono. Brasília. Caderno de Ciência e Tecnologia, v.20, n.2, p.209-223, 2003.

ROYER, S.; DUPREZ, D.; KALIAGUINE, S. Role of bulk and grain boundary oxygen mobility in the catalytic oxidation activity of LaCo1–xFexO3. Journal of Catalysis, v. 234, p.

364-375, 2005.

SEGADÃES, A. M.; MORELLI, M. R. and KIMINAMI, R. G. A.. Combustion synthesis of aluminum titanate. Journal of the European Ceramic Society, v.18, p.771-781, 1998. SILVA, P. R. N. Emprego de óxidos tipo perovskita nas oxidações do propano e CO.

SKOOGY, D.; HOLLER, F. J.; NIEMAN, T. A. Principles of Instrumental Analysis. 5. ed. Philadelphia: Saunders College Publishing, 1998.

SMITH, W. F. Princípios de Ciências e Engenharia dos Materiais. 3. ed. Lisboa. Ed. Mcgraw-Hill,1998.

SOARES, A. B. Emprego de óxidos tipo perovskita LaBO3 (B = Co, Ni, Mn e Fe) visando

a conversão total do propano, CO e etanol. 2005. Dissertação (Mestrado)-Universidade Estadual do Norte Fluminense, Campos dos Goitacazes-RJ, 2005.

SOUSA, V. C. et al. Combustion synthesized ZnO powders for varistor ceramics.

International Journal of Inorganic Materials, v.1, p.235-241, 1999.

SPINICCI, R.; TOFANARI, A.; FATICANTI, M.; PETTITI, I.; Porta, P. Hexane total oxidation on LaMnO3 ( M = Mn, Co, Fe) perovskite-type oxides, J. Mol. Catal. A, v.176,

p.247-252, 2001.

STEELE, B.C.H. Appraisal of Ce1−yGdyO2−y/2 electrolytes for IT-SOFC operation at 500°C.

Solid State Ionics. v.129, p. 95-110, 2000.

TANABE, E. Y. Óxidos do tipo perovskitas para reações de decomposição direta de NO

e redução de NO com CO. 2006. Dissertação (Mestrado em Química)-Programa de Pós Graduação em Química, Universidade de São Carlos, São Carlos-SP, 2006.

TANAKA, H.; MISONO, M. - Advances in designing perovskite catalysts. Current Opinion

in Solid State Materials Science, v. 5, p 381-387, 2001;

TEJUCA, L.G.; BELL, A.T.; CORTÉS-CORBERÁN, V.: TPD and IR spectroscopic studies of CO, CO2 and H2 adsorption on LaCrO3. Applied Surface Science, v. 37, p. 353-366, 1989.

______.; FIERRO, J. L. G. Perovskites oxides. Catalysis Reviews, v.34, n° 04, p.431, 1992. ______ ; ______. In: Properties and Applications of Perovskite-Type Oxides - Marcel Dekker, New York, 1993.

______; ______; TASCÓN. J. M. D. Structure and Reactivity of Perovskite-Type Oxides.

Advances in Catalysis, v. 36, p. 237, 1989.

TWU, J.; GALLAGHER, P.K.; Preparation of Bullk and Supported Perovskites. In: Properties and Applications of Perovskite-Type Oxides, MARCEL DEKKER, INC., p. 1-2, 1993.

WATSON, R. T.; CORE WRITING TEAM (Ed.). Climate change 2001: synthesis report: third assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Cambridge: IPCC: Cambridge University Press, 2001. 397 p.

WEST, A. R.. Solid State Chemistry and its Aplications. New York: John Wiley & Sons, 1971.

WOLF, J.; ANHEDEN, M.; YAN, J. Comparation of nickel-and iron-based oxygen carries in chemical looping combustion for CO2 capture in power generation. Fuel, v. 84, p.993-1006,

2005.

VILLA, R.; CRISTIANI, C.; GROPPI, G.; LIETTI, L.; FORZATTI, P.; CORNARO, U.; ROSSINI, S. Ni based mixed oxide materials for CH4 oxidation under redox cycle conditions.

Documentos relacionados