Membranas Poliméricas. Una tecnología limpia para la separación selectiva de gases
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Palabras clave

Metátesis
separación de gases
membranas poliméricas

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Pescoso Torres, B. M., Cruz Morales, J. A., Gutiérrez Flores, C., & Gutiérrez Flores, S. (2026). Membranas Poliméricas. Una tecnología limpia para la separación selectiva de gases. Materiales Avanzados, (9), 36–41. https://doi.org/10.22201/iim.rma.2026.9.121

Resumen

Las membranas poliméricas permiten la separación selectiva de gases a temperaturas y presiones más bajas que otras tecnologías existentes, favoreciendo la sostenibilidad. En el presente estudio se sintetizó una membrana a base de una polinorbornendicarboximida fluorada (poli-PhNDI-F) para la separación selectiva de gases. La polimerización del monómero (PhNDI-F) se realizó vía metátesis por apertura de anillo (ring-opening metathesis polymerization, ROMP) utilizando el catalizador de Grubbs de segunda generación (GII), bajo condiciones suaves de reacción (55 ºC y presión atmosférica) y alta conversión (>99 %), en 2 h de reacción. La membrana obtenida mostró buenas propiedades termo-mecánicas, así como excelentes coeficientes de permeabilidad (P) para H2 y CO2, y valores de selectividad α(A/B) muy favorables con respecto a otros gases. La membrana poli-PhNDI-F podría ser empleada potencialmente en la remoción de CO2 del gas natural y en la obtención de H2 de gases residuales de la industria del amoníaco, así como en el proceso de fabricación de acero y la producción de metanol.

https://doi.org/10.22201/iim.rma.2026.9.121
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