Resumo |
A alcoolquímica é um ramo da indústria que vem se destacando no sentido de usar o etanol como fragmento básico para a obtenção de produtos de interesse, como aqueles obtidos a partir do processamento do petróleo. Como o etanol pode ser obtido a partir da biomassa, se caracteriza como um recurso renovável e, com os avanços nessa área, além do crescente apelo ambiental e econômico, pode complementar a indústria petrolífera, podendo vir até a substituí-la no futuro. Catalisadores sólidos têm sido estudados em reações de transformação de álcoois, como a desidrogenação, oxidação, desidratação e condensação, sendo que o aprimoramento das técnicas de obtenção de produtos de maior valor agregado vem sido uma busca constante no campo da catálise. A busca por processos catalíticos que es substituam os processos convencionais vêm se destacando, principalmente no que se refere aos sistemas catalíticos heterogêneos, que são uma alternativa interessante para a indústria, já que evita os processos dispendiosos de separação e recuperação de catalisadores. Além disso existem grandes desafios relacionados à química verde, como a redução do uso de solventes danosos ao ambiente e a minimização de efluentes de descarte. O objetivo desta pesquisa foi estudar as reações de álcoois em fase vapor (etanol, propanol e isopropanol) utilizando catalisador sólido a base de cobre suportado em NB2O5 em um reator de fluxo contínuo, visando obter informações sobre os produtos que podem ser obtidos por meio desse sistema. O efluente reacional foi analisado em um cromatógrafo a gás com detector espectrômetro de massas (CG/EM) para avaliação dos produtos formados. A partir dos dados obtidos foram feitos estudos termodinâmicos para avaliação do comportamento das reações em diversas temperaturas nas condições de equilíbrio. Pôde ser observada a formação de éteres e aldeídos a partir da reação dos álcoois primários e a formação de cetona a partir de álcool secundário. Para as reações de álcoois primários, o estudo termodinâmico mostrou que em temperaturas brandas a reação tende a formar éteres e em temperaturas maiores a formação de aldeídos é favorecida. |