Como se mencionó en la reseña anterior, los éteres terciarios se forman por reacciones entre alcoholes y alquenos, y son empleados para reformular la gasolina como agentes incrementadotes del octanaje. Al mezclar los éteres con la gasolina, se forma un nivel menor de superficie de ozono, y la combustión de la gasolina es más eficiente como resultado del incremento de oxígeno.
La meta principal de esta investigación se enfoca en el estudio de la síntesis de TAME (ter-amil metil eter, 2-metoxi-2-metilbutano) y en formular un modelo cinético tan preciso como sea posible para propósitos de diseño de proceso. Se estudió la velocidad de reacción como función de la temperatura y la razón de la alimentación molar de los reactivos, con perlas de una resina de intercambio iónico convencional y un catalizador novedoso de intercambio iónico fibroso. El modelamiento cinético favorece el modelo Langmuir-Hinshelwood, obtenido de un mecanismo tipo dual-site para eterificación. Se encontró que la capacidad de acidez de los catalizadores en la velocidad de reacción es de segundo orden. Estos resultados sugieren que las reacciones de eterificación ocurren a través de un mecanismo tipo dual-site.
La comparación de los valores de los parámetros cinéticos obtenidos con un catalizador de fibra (fibre catalyst) y con un catalizador en forma de perla (bead catalyst) indicó que las limitaciones de difusión están asociadas con este último.
Por ello, la transferencia de masa de los compuestos en reacción dentro de los poros de las perlas de resina de intercambio iónico fue estimada en términos de los factores de efectividad calculados a partir de los experimentos con distintos tamaños de perlas de resina.
Se concluyó que la transferencia de masa tenía que ser tomada en cuenta cuando se aplicara el modelo cinético, el cual se derivaba de las perlas de resina que servía como catalizador.
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