Catálisis

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Las actividades del Area de Catálisis se centran en el estudio de materiales catalíticos de diferente naturaleza, aplicables a diversas reacciones de interés para la oleoquímica, la química fina, la química ambiental, y la industria petroquímica.

  • Valorización de productos naturales de interés en la química fina mediante reacciones de isomerización, oxidación, acoplamiento e hidrogenación selectiva en fase líquida usando catalizadores basados en Cu, Au, Pt, y Ru.
  • Transformación de aceites vegetales mediante procesos catalíticos sustentables por nuevas tecnologías.
  • Síntesis de mono, diglicéridos y lípidos estructurados por transesterificación de triglicéridos y esterificación de glicerol.
  • Obtención de biodiesel a partir de aceites refinados y usados usando catalizadores heterogéneos.
  • Estudio de inmovilización de enzimas (oxidoreductasas) y biomiméticos para su aplicación en síntesis y en remediación ambiental.
  • Obtención de productos farmacéuticos y azúcares por modificación catalítica de biopolímeros.
  • Utilización de métodos de cálculo semiempíricos y de mecánica molecular para el modelamiento de sistemas catalíticos enzimáticos y no enzimáticos.
  • Preparación de biocatalizadores autosoportados (CLEAs).
  • Reformado seco de gas natural.
  • Pirólisis de biomasa lignocelulósica para obtención de biolíquidos.
  • Síntesis de nanocompuestos magnéticos a base de magnetita y polímeros o biopolímeros como materiales base para biocatalizadores (lipasas).

[EQUIPAMIENTO categoria= “catalisis”]


“Efficient production of biodiesel from low-cost feedstock using zinc oleate as catalyst”; D.M. Reinoso, D.E. Damiani y G.M. Tonetto; Fuel Processing Technology, 134, 26-31 (2015).


“Experimental study of the deactivation of Pd on anodized aluminum monoliths during the partial hydrogenation of vegetable oil”; D.E. Boldrini, G.M. Tonetto y D.E. Damiani; Chemical Engineering Journal, 270, 378-384 (2015).


“Improving the purification of hydroxyethyl starch by means of supercritical and near-critical fluid extraction using CO2 and a mixture of CO2–ethanol. A combined experimental and modeling study”; C.M. Piqueras, A.M. Eberhardt, D.A. Vega y D.E. Damiani; Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 88, 89-98 (2015).


“Zinc glycerolate as a novel heterogeneous catalyst for the synthesis of fatty acid methyl esters”; D.M. Reinoso, D.E. Damiani y G.M. Tonetto; Applied Catalysis B: Environmental, 144, 308-316 (2014).


“Suzuki–Miyaura cross-coupling of aryl iodides and phenylboronic acid over palladium-free CeO2 catalysts”; A.S. Diez, M. Graziano-Mayer, G. Radivoy y M.A. Volpe; Applied Catalysis A: General, 482, 24-30 (2014).


“Ni–Nb mixed oxides: One-pot synthesis and catalytic activity for oxidative dehydrogenation of ethane”; J. Santander, E. López, A. Diez, M. Dennehy, M.N. Pedernera y G.M. Tonetto; Chemical Engineering Journal, 255, 185-194 (2014).


“Enzymatic synthesis of 1,3-dicaproyglycerol by esterification of glycerol with capric acid in an organic solvent system”; D.A. Sánchez, G.M. Tonetto y M.L. Ferreira; Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 100, 7-18 (2014).


“Reaction mechanism Of zinc carboxylate catalysts in the transesterification of triglycerides”; D.M. Reinoso, M.L. Ferreira y G.M. Tonetto; Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 377, 29-41 (2013).


“Copper nanoparticles supported on silica coated maghemite as versatile, magnetically recoverable and reusable catalyst for alkyne coupling and cycloaddition reactions”; F. Nador, M.A. Volpe, F. Alonso, A. Feldhoff, A. Kirschning y G. Radivoy; Applied Catalysis A: General, >strong>455, 39-45 (2013).


“Cross-linked enzyme aggregates (CLEAs) of lipases: A practical procedure for the calculation of their recovered activity”; M.P. Guauque Torres, M.L. Foresti, M.L. Ferreira; AMB Express, 3 (1), 1-11 (2013).

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