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Separación de mezclas azeotrópicas empleando líquido iónicos como entrainers. J. Tojo. Líneas actuales de trabajo:. Síntesis de LI Propiedades físicas de LI y de mezclas Selección de agentes de separación (estudio del equilibrio entre fases) Toxicología de los líquidos iónicos.
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Separación de mezclas azeotrópicas empleando líquido iónicos como entrainers J. Tojo 2ª Reunión Red Temática de Líquidos Iónicos Las Palmas, marzo 2005
Líneas actuales de trabajo: • Síntesis de LI • Propiedades físicas de LI y de mezclas • Selección de agentes de separación (estudio del equilibrio entre fases) • Toxicología de los líquidos iónicos 2ª Reunión Red Temática de Líquidos Iónicos Las Palmas, marzo 2005
Síntesis de LI 2ª Reunión Red Temática de Líquidos Iónicos Las Palmas, marzo 2005
Lab. de Procesos de Separación Avanzada CLORUROS Cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio Cloruro de 1-hexil-3-metilimidazolio Cloruro de 3-metil-1-octililimidazolio Cloruro de 1-decil-3-metilimidazolio
Lab. de Procesos de Separación Avanzada HEXAFLUOROFOSFATOS Hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazolio Hexafluorofosfato de 1-hexil-3-metilimidazolio Hexafluorofosfato de 3-metil-1-octililimidazolio Hexafluorofosfato de 1-decil-3-metilimidazolio
Lab. de Procesos de Separación Avanzada CLORUROS Cloruro de 1-bencil-3-metilimidazolio Cloruro de 1-fluorbencil-3-metilimidazolio Cloruro de 1-clorobencil-3-metilimidazolio Cloruro de 1-nitrobencil-3-metilimidazolio
Lab. de Procesos de Separación Avanzada HEXAFLUOROFOSFATOS Hexafluorofosfato de 1-bencil-3-metilimidazolio Hexafluorofosfato de 1-fluorbencil-3-metilimidazolio Hexafluorofosfato de 1-clorobencil-3-metilimidazolio Hexafluorofosfato de 1-nitrobencil-3-metilimidazolio
Lab. de Procesos de Separación Avanzada SULFATOS Metilsulfato de 1,3-dimetilimidazolio Etilsulfato de 1-etil-3-metilimidazolio * Actualmente se estudia la posibilidad de variar el catión imidazolio, sintetizando nuevos líquidos iónicos
Propiedades físicas de LI y de mezclas : • Densidad, viscosidad, índice de refracción, velocidad del sonido y propiedades de exceso. • Cambio de fase, capacidad calorífica y estabilidad térmica (DSC). • Lubricantes y aditivos para lubricantes.
Lab. de Procesos de Separación Avanzada Ejemplo ESTUDIO DE LA DENSIDAD E ÍNDICE DE REFRACCIÓN DE LOS SISTEMAS FORMADOS POR HminPF6 CON CARBONATOS, CETONAS Y ALQUIL ACETATOS
Lab. de Procesos de Separación Avanzada HminPF6 Hexafluorofosfato de 1-Hexil-3-Metilimidazolio
Lab. de Procesos de Separación Avanzada SOLUBILIDAD A 298,15 K Y COMPOSICION EQUIMOLAR DEL HminPF6
Lab. de Procesos de Separación Avanzada PROPIEDADES FÍSICAS Y MAGNITUDES DERIVADAS SISTEMAS BINARIOS ESTUDIADOS DIMETIL CARBONATO DIETIL CARBONATO ACETONA 2-BUTANONA 2-PENTANONA METIL ACETATO ETIL ACETATO BUTIL ACETATO HminPF6 +
Lab. de Procesos de Separación Avanzada PROPIEDADES FÍSICAS Y MAGNITUDES DERIVADAS PROPIEDADES FÍSICAS ESTUDIADAS Y CONDICIONES DE TRABAJO • DENSIDAD DEL HminPF6 278,15 A 318.15 K • DENSIDAD DE MEZCLA • ÍNDICE DE REFRACCIÓN 298,15K
Lab. de Procesos de Separación Avanzada PROPIEDADES FÍSICAS Y MAGNITUDES DERIVADAS DENSIDAD DEL HminPF6
Lab. de Procesos de Separación Avanzada PROPIEDADES FÍSICAS Y MAGNITUDES DERIVADAS TRATAMIENTO TEÓRICO: CORRELACIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES Volumen en excesoa 298,15 K del HminPF6 con : a) Carbonatos b) Cetonas c) Alquil Acetatos ●Acetona ■ 2-Butanona ▲ 2-Pentanona ●M-acetano ■ E-acetato ▲ B-acetato ●DMC ■ DEC
Lab. de Procesos de Separación Avanzada PROPIEDADES FÍSICAS Y MAGNITUDES DERIVADAS VOLUMEN EN EXCESO A COMPOSICIÓN EQUIMOLAR A 298.15 K ● Carbonatos ■ Cetonas ▲ Acetatos
Lab. de Procesos de Separación Avanzada PROPIEDADES FÍSICAS Y MAGNITUDES DERIVADAS TRATAMIENTO TEÓRICO: CORRELACIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES Desviación del índice de refracción de mezcla a 298,15k: ●Acetona ■ 2-Butanona ▲ 2-Pentanona ●M-acetato ■ E-acetato ▲ B-acetato ●DMC ■ DEC a) Carbonatos b) Cetonas c) Alquil Acetatos
Selección de agentes de separación (estudio del equilibrio entre fases) 2ª Reunión Red Temática de Líquidos Iónicos Las Palmas, marzo 2005
Etanol, 99,8 % Liquido Iónico Agua Etanol + Agua Liquido Iónico
Resumen de los trabajos de Seiler y col.: • AIChE Journal, 50, 2439-2454 (2004) • J. Chem. Eng. Data, 49, 852857 (2004) 2ª Reunión Red Temática de Líquidos Iónicos Las Palmas, marzo 2005
Experiments and Simulations Experimental procedures Investigations of Phase Equilibria. The influence of IL on the vapor–liquid equilibria (VLE) of selected azeotropic systems was investigated by headspace gas chromatography (HSGC) 2ª Reunión Red Temática de Líquidos Iónicos Las Palmas, marzo 2005
The ionic liquids: • 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate [EMIM][BF4]. • 1-butyl-3-methyl-imidazolium tetrafluoroborate ([BMIM][BF4]) • 3-octyl-1-methyl-imidazolium tetrafluoroborate ([OMIM][BF4]) • 1-butyl-3-methyl-imidazolium chloride ([BMIM][Cl]) were provided by Solvent Innovation GmbH (Cologne, Germany). The purities of the ionic liquids were specified as 98%. These IL were dried several days at 363–383 K under vacuum to separate the IL from volatile by-products and humidity. 2ª Reunión Red Temática de Líquidos Iónicos Las Palmas, marzo 2005
Influence of ionic liquids on the phase behavior of azeotropic systems Vapor–Liquid Equilibria. 2ª Reunión Red Temática de Líquidos Iónicos Las Palmas, marzo 2005
2ª Reunión Red Temática de Líquidos Iónicos Las Palmas, marzo 2005
NRTL results T= 373.15
2ª Reunión Red Temática de Líquidos Iónicos Las Palmas, marzo 2005
Lab. de Procesos de Separación Avanzada C C l l N N C C H H 3 3 ELV SISTEMAS ESTUDIADOS Cloruro de 1-Butil-3-metilimidazolio ([C4min][Cl] ) + H2O Cloruro de 1-Hexil-3-metilimidazolio ([C6min][Cl] )
Lab. de Procesos de Separación Avanzada ELV Criterio de equilibrio: • Presión de vapor despreciable del líquido iónico • Idealidad de la fase vapor
Lab. de Procesos de Separación Avanzada ELV H2O + Cloruro de 1-Butil-3-metilimidazolio ([C4min][Cl] )
Lab. de Procesos de Separación Avanzada ELV H2O + Cloruro de 1-Butil-3-metilimidazolio ([C4min][Cl] )
Lab. de Procesos de Separación Avanzada ELV H2O + Cloruro de 1-Butil-3-metilimidazolio ([C4min][Cl] )
Lab. de Procesos de Separación Avanzada ELV H2O + Cloruro de 1-Butil-3-metilimidazolio ([C4min][Cl] )
Lab. de Procesos de Separación Avanzada ELV H2O + Cloruro de 1-Hexil-3-metilimidazolio ([C6min][Cl] )
Lab. de Procesos de Separación Avanzada ELV H2O + Cloruro de 1-Hexil-3-metilimidazolio ([C6min][Cl] )
Lab. de Procesos de Separación Avanzada ELV H2O + Cloruro de 1-Hexil-3-metilimidazolio ([C6min][Cl] )
Lab. de Procesos de Separación Avanzada Cloruro de 1-Butil-3-metilimidazolio ([C4min][Cl] ) ELV H2O + Cloruro de 1-Hexil-3-metilimidazolio ([C6min][Cl] )
Lab. de Procesos de Separación Avanzada Cloruro de 1-Butil-3-metilimidazolio ([C4min][Cl] ) ELV H2O + Cloruro de 1-Hexil-3-metilimidazolio ([C6min][Cl] )
Lab. de Procesos de Separación Avanzada Cloruro de 1-Butil-3-metilimidazolio ([C4min][Cl] ) ELV H2O + Cloruro de 1-Hexil-3-metilimidazolio ([C6min][Cl] )
Objetivos corto plazo: • Determinación del ELV de la mezcla binaria azeotrópica de interés industrial +LI (etanol+agua+ LI) • Simulación del proceso • Separación en el laboratorio de la mezcla azeotrópica empleando dos columnas en serie 2ª Reunión Red Temática de Líquidos Iónicos Las Palmas, marzo 2005
Objetivos medio/largo plazo: Existen algunas publicaciones recientes de ELV de sistemas con IL. Es necesario realizar un estudio sistemático que permita crear una base de datos de ELV con LI. Desarrollar un método de predicción del ELV de mezclas con LI. Determinación del LI óptimo para actuar como entrainer en la separación del una mezcla azeotrópica determinada.
Toxicología de los líquidos iónicos 2ª Reunión Red Temática de Líquidos Iónicos Las Palmas, marzo 2005
Los LI se presentan como disolventes verdes con respecto a los disolventes convencionales. • Es necesario un estudio en profundidad de la toxicidad y ecotoxicidad de los LI. 2ª Reunión Red Temática de Líquidos Iónicos Las Palmas, marzo 2005
Características de la línea celular Caco 2 • Adenocarcinoma colorrectal humano. • Células epiteliales. • Crecimiento adherente en monocapa. 2ª Reunión Red Temática de Líquidos Iónicos Las Palmas, marzo 2005