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dc.contributor.authorMartín Martín, Juan Alberto
dc.contributor.authorAranzabal Maiztegi, Asier
dc.contributor.authorGonzález Marcos, María Pilar
dc.contributor.authorFinocchio, Elisabetta
dc.contributor.authorGonzález Velasco, Juan Ramón
dc.date.accessioned2025-01-21T13:46:41Z
dc.date.available2025-01-21T13:46:41Z
dc.date.issued2024-10
dc.identifier.citationChemical Engineering Journal 498 : (2024) // Article ID 155570es_ES
dc.identifier.issn1385-8947
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10810/71638
dc.description.abstract[EN] MnOX-CeO2 formulation has been studied for the catalytic oxidation of 1,2-dichlorobenzene. Among the samples with different Mn and Ce content, the most active was 85%mol Mn and 15%mol Ce, due to its better morphological properties and the synergy achieved between the two phases composing it (mixed oxide phase and segregated Mn oxide). Deactivation was monitored at low temperature and a transient change in the oxidative capability at high temperature because of active sites with different oxidative capability. Based on in-situ FTIR results, oxidation reaction pathway is proposed. Active sites with different oxidative capability causes some reaction steps to occur faster than others as a function of temperature, which modifies the distribution of intermediate species. In the reduction of NO, its adsorption leads to nitrate species contributing to a faster re-oxidation of active sites and the presence of NH3 promotes the removal of adsorbed Cl.es_ES
dc.description.abstract[ES] Se ha estudiado la formulación MnOX-CeO2 para la oxidación catalítica de 1,2-diclorobenceno. Entre las muestras con diferente contenido en Mn y Ce, la más activa fue la de 85%mol Mn y 15%mol Ce, debido a sus mejores propiedades morfológicas y a la sinergia conseguida entre las dos fases que la componen (fase de óxido mixto y óxido de Mn segregado). Se monitorizó la desactivación a baja temperatura y un cambio transitorio en la capacidad oxidativa a alta temperatura debido a la existencia de sitios activos con diferente capacidad oxidativa. A partir de los resultados FTIR in situ, se propone una vía de reacción de oxidación. Los sitios activos con diferente capacidad oxidativa hacen que algunos pasos de la reacción ocurran más rápido que otros en función de la temperatura, lo que modifica la distribución de las especies intermedias. En la reducción de NO, su adsorción da lugar a especies de nitrato que contribuyen a una reoxidación más rápida de los sitios activos y la presencia de NH3 favorece la eliminación del Cl adsorbido.es_ES
dc.description.sponsorshipSpanish Ministry of Science and Innovation through Agencia Estatal de Investigación (AEI) MCIN/AEI/10.13039/501100011033 (PID2019-107503RB-I00). Basque Government (Project IT1509-2022). The University of the Basque Country, UPV/EHU (UFI 11/39). MINECO/FEDER (BES-2016-077849) for the PhD grant.es_ES
dc.language.isoenges_ES
dc.publisherElsevieres_ES
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MICINN/PID2019-107503RB-I00es_ES
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MINECO/BES-2016-077849es_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectMnOX-CeO2es_ES
dc.subject1,2-dichlorobenzenees_ES
dc.subjectin-situ FTIRes_ES
dc.subjectreaction pathwayes_ES
dc.subjectNOes_ES
dc.subjectNH3es_ES
dc.titleReaction mechanism of 1,2-dichlorobenzene oxidation over MnOX-CeO2 and the effect of simultaneous NO selective reductiones_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.rights.holder© 2024 The Author(s). Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY-NC licensees_ES
dc.relation.publisherversionhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S138589472407061Xes_ES
dc.identifier.doi10.1016/j.cej.2024.155570
dc.departamentoesIngeniería químicaes_ES
dc.departamentoeuIngeniaritza kimikoaes_ES


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© 2024 The Author(s). Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY-NC license
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