Publicado

2020-01-01

EFECTO DE LA INSERCIÓN DEL BENZOATO DE COBALTO EN LOS ASFALTENOS

EFFECT OF INSERTING COBALT BENZOATE IN ASPHALTENS

DOI:

https://doi.org/10.15446/rev.fac.cienc.v9n1.82015

Palabras clave:

Asfaltenos, cobalto, THF, THF-HPO (es)
Asphaltenes, cobalt, THF, THF-HPO (en)

Descargas

Autores/as

  • Daniel Alejandro Pacheco Mora Universidad de Carabobo
  • Henry Labrador Universidad de Carabobo
Los asfaltenos del crudo Ayacucho fueron modificados con la inserción de benzoato de cobalto. Los resultados de FTIR, se denotaron cambios estructurales en los asfaltenos, producto de la modificación con la inserción del benzoato de cobalto. En el análisis elemental, se observan variaciones de la relación H/C y el aumento del porcentaje de oxígeno, confirmando que el Co está en la matriz del asfaltenos, reiterándolo a través del uso de espectroscopia de absorción atómica. Con la medición de la conductancia, se determinó que el benzoato de cobalto se insertó en la matriz asfalténica y no quedo adsorbido. Comprobándose a través del RMN-1H; la disminución de protones aromáticos en los asfaltenos con benzoato de Co, producto de la inserción del mismo en la zona aromática. Adicionalmente, a través de los espectros infrarrojos y de RMN-1H, se denota la presencia del THF-HPO, atrapado en la matriz asfalténica.
The asphaltenes of the Ayacucho crude were modified with the insertion of cobalt benzoate. The results of FTIR, structural changes were denoted in the asphaltenes, product of the modification with the insertion of cobalt benzoate. In the elementary analysis, variations of the H / C ratio and the increase in the percentage of oxygen are observed, confirming that Co is in the asphaltenes matrix, reiterating it through the use of atomic absorption spectroscopy. With the measurement of conductance, it was determined that cobalt benzoate was inserted into the asphalt matrix and was not adsorbed. Checking through NMR-1H; the decrease of aromatic protons in asphaltenes with Co benzoate, product of its insertion in the aromatic zone. Additionally, through the infrared and 1H-NMR spectra, the presence of THF-HPO, trapped in the asphalt matrix is denoted

Referencias

Acevedo, S., Guzmán, K., Labrador, H., Carrier, H., Bouyssiere, B., & Lobinski, R. (2012). Trapping of Metallic Porphyrins by Asphaltene Aggregates: A Size Exclusion Microchromatography With High-Resolution Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometric Detection Study. Energy & Fuels, 26 (8), 4968–4977.

Adams, J.J., (2014). Asphaltene Adsorption, a Literature Review. U.S.A. Energy & Fuels, 28, 2831–2856.

Akbarzadeh K.; Hammami A.; Kharrat A.; Zhang D.; Allenson S. & Creek J. (2007). Asphaltenes, problematic but rich in potential. Oilfield Rev, 2017, 22–43.

Andersen S. & Speight J. (2001). Petroleum resins: separation, character, and role in petroleum. Petroleum Science and Technology, 19 (1-2), 1–34.

Betterton, E. A. & Hoffmann, M. R. (1988). Henry law constants of some environmentally important aldehydes. U.S.A. Environ. Sci. Technol., 22 (12), 1415-1418.

Delgado, J.G. (2015), Precipitación de asfaltenos. Mérida, Venezuela. Cuaderno FIRP S368-NT, 2. pp. 1, 2, 3.

Díaz, M.; Gavín, J. & Andrade, J. (2008). Structural characterization by Nuclear Magnetic Resonance of ozonized triolein. Brazil. Grasas y aceites, 59 (3), 274-281.

Housecroft, C.E. & Sharpe, A.G. (2006). Química Inorgánica. Pearson-Prentice Hall. Reino Unido, pp. 214-215, 288, 627, 839.

Ledea, O.; Diaz, M.; Molerio, J.; Jardines, D.; Rosado, A. & Correa, T. (2001). 1H-NMR Spectroscopy Study of Oleic Acid and Methyl Oleate Ozonation in different reaction conditions. Ciudad de la Habana, Cuba. CENIC Ciencias Químicas, 34 (1).

Lucht, B.L. & Collum, D.B. (1999). Lithium Hexamethyldisilazide: A View of Lithium Ion Solvation through a Glass-Bottom Boat. U.S.A., Acc. Chem. Res., 32, 1035-1042.

Matsubara, H.; Suzuki, S. & Hirano, S. (2015). An ab initio and DFT study of the autoxidation of THF and THP. Osaka, Japan. Org. Biomol. Chem., 13, 4686-4692.

Mingos D. M. P. (1998). Essential Trends in Inorganic Chemestry. 1era edición. Oxford University Press. U.S.A., pp. 107, 287, 295.

Mullins O. (2011). The asphaltenes. U.S.A. Ann Rev Anal Chem, 4, 393–418.

Mullins, O.; Sheu, Y. E.; Hammami, A. & Marshall, A. (2007). Asphaltenes, heavy oils, and petreolomics. Springer. New York, U.S.A., pp. 1, 2, 6, 13, 14.

Nakamoto, K. (2009). Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds Part B. 6ta edición. WILEY. U.S.A., pp. 1, 2, 23, 24, 64, 109, 175, 278, 279, 283.

Pretsch, E.; Bühlmann, P. & Badertscher M. (2009). Structure Determination of Organic Compounds. 4ta edición. Springer. Berlín, pp. 116, 120, 132.

Sheu, Y. E. & Mullins, O. (1993). Asphaltenes: fundamental and applications. Springer. Chicago, U.S.A., p. 1.

Wilkinson, G. & Cotton, F.A. (2008). Química Inorgánica Avanzada. Limusa, México, p. 894.

Silverstein, R. M. & Webster, F. X. (1997). Spectrometric Identification of Organic Compounds. 6ta edición. WILEY. Houston, U.S.A., pp. 83-87.

Siqueira, A.; Ionashiro, E.; de Carvalho, C.; Bannach, G.; Rodrigues, E. & Ionashiro, I. (2007). Synthesis, characterization and thermal behaviour of solid-state compounds of benzoates with some bivalent transition metal ions. Araraquara, Brasil. Quim. Nova, 30 (2), 318-322.

Song, X.; Shi, P.; Zhao, S.; Duan, M.; Wang, C. & Ma, Y. (2016). Dissipative Particle Dynamics Study on the Aggregation Behavior of Asphaltenes under Shear Fields. China. Ind. Eng. Chem. Res., 55, 9077–9086.

Stuart, B. (2004). Infrared spectroscopy: fundamentals and aplications. WILEY. U.S.A, pp. 74, 79.

Wade, Jr. L. G. (2004). Química Orgánica. 5ta edición. Pearson-Prentice Hall. Madrid, pp. 62, 63, 232, 494, 499, 504, 505, 692-700, 707.

Workman, J. JR. (1999). Handbook of organic compounds 1. 2da edición. CRC Press. New York, pp. 245-248.

Cómo citar

APA

Pacheco Mora, D. A. y Labrador, H. (2020). EFECTO DE LA INSERCIÓN DEL BENZOATO DE COBALTO EN LOS ASFALTENOS. Revista de la Facultad de Ciencias, 9(1), 55–71. https://doi.org/10.15446/rev.fac.cienc.v9n1.82015

ACM

[1]
Pacheco Mora, D.A. y Labrador, H. 2020. EFECTO DE LA INSERCIÓN DEL BENZOATO DE COBALTO EN LOS ASFALTENOS. Revista de la Facultad de Ciencias. 9, 1 (ene. 2020), 55–71. DOI:https://doi.org/10.15446/rev.fac.cienc.v9n1.82015.

ACS

(1)
Pacheco Mora, D. A.; Labrador, H. EFECTO DE LA INSERCIÓN DEL BENZOATO DE COBALTO EN LOS ASFALTENOS. Rev. Fac. Cienc. 2020, 9, 55-71.

ABNT

PACHECO MORA, D. A.; LABRADOR, H. EFECTO DE LA INSERCIÓN DEL BENZOATO DE COBALTO EN LOS ASFALTENOS. Revista de la Facultad de Ciencias, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 55–71, 2020. DOI: 10.15446/rev.fac.cienc.v9n1.82015. Disponível em: https://revistas.unal.edu.co/index.php/rfc/article/view/82015. Acesso em: 29 ene. 2025.

Chicago

Pacheco Mora, Daniel Alejandro, y Henry Labrador. 2020. «EFECTO DE LA INSERCIÓN DEL BENZOATO DE COBALTO EN LOS ASFALTENOS». Revista De La Facultad De Ciencias 9 (1):55-71. https://doi.org/10.15446/rev.fac.cienc.v9n1.82015.

Harvard

Pacheco Mora, D. A. y Labrador, H. (2020) «EFECTO DE LA INSERCIÓN DEL BENZOATO DE COBALTO EN LOS ASFALTENOS», Revista de la Facultad de Ciencias, 9(1), pp. 55–71. doi: 10.15446/rev.fac.cienc.v9n1.82015.

IEEE

[1]
D. A. Pacheco Mora y H. Labrador, «EFECTO DE LA INSERCIÓN DEL BENZOATO DE COBALTO EN LOS ASFALTENOS», Rev. Fac. Cienc., vol. 9, n.º 1, pp. 55–71, ene. 2020.

MLA

Pacheco Mora, D. A., y H. Labrador. «EFECTO DE LA INSERCIÓN DEL BENZOATO DE COBALTO EN LOS ASFALTENOS». Revista de la Facultad de Ciencias, vol. 9, n.º 1, enero de 2020, pp. 55-71, doi:10.15446/rev.fac.cienc.v9n1.82015.

Turabian

Pacheco Mora, Daniel Alejandro, y Henry Labrador. «EFECTO DE LA INSERCIÓN DEL BENZOATO DE COBALTO EN LOS ASFALTENOS». Revista de la Facultad de Ciencias 9, no. 1 (enero 1, 2020): 55–71. Accedido enero 29, 2025. https://revistas.unal.edu.co/index.php/rfc/article/view/82015.

Vancouver

1.
Pacheco Mora DA, Labrador H. EFECTO DE LA INSERCIÓN DEL BENZOATO DE COBALTO EN LOS ASFALTENOS. Rev. Fac. Cienc. [Internet]. 1 de enero de 2020 [citado 29 de enero de 2025];9(1):55-71. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/rfc/article/view/82015

Descargar cita

CrossRef Cited-by

CrossRef citations1

1. Viviana Londoño-Calderón, Rogelio Ospina, Jhonatan Rodriguez-Pereira, Sergio A. Rincón-Ortiz, Elisabeth Restrepo-Parra. (2020). Molybdenum and Nickel Nanoparticles Synthesis by Laser Ablation towards the Preparation of a Hydrodesulfurization Catalyst. Catalysts, 10(9), p.1076. https://doi.org/10.3390/catal10091076.

Dimensions

PlumX

Visitas a la página del resumen del artículo

366

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.