{"id":105997,"date":"2026-09-30T09:19:42","date_gmt":"2026-09-30T09:19:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/?p=105997"},"modified":"2026-09-30T09:19:48","modified_gmt":"2026-09-30T09:19:48","slug":"petrochemical-catalysts","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/es\/petrochemical-catalysts\/","title":{"rendered":"Catalizadores petroqu\u00edmicos: tipos, usos en refiner\u00edas, selecci\u00f3n y control de fallos"},"content":{"rendered":"<div class=\"bd-post\">\n  <style>\n    @import url('https:\/\/fonts.googleapis.com\/css2?family=Poppins:wght@400;600;700&amp;display=swap');\n    .bd-post {\n      --text-primary:#3D3D3D; --text-secondary:#6B6B6B; --accent:#EEB30D;\n      --accent-text:#8B6914; --card-fill:#FFFBF0; --card-border:#F2D48E;\n      --table-head:#F2F2F2; --prose-width:916px;\n      box-sizing:border-box; max-width:100%; padding:40px; background:#fff;\n      color:var(--text-primary); font-family:\"Poppins\",sans-serif; font-size:16px;\n      font-weight:400; line-height:1.65; letter-spacing:-.45px;\n    }\n    .bd-post *, .bd-post *::before, .bd-post *::after { box-sizing:border-box; }\n    .bd-post .bd-post-article { max-width:var(--prose-width); margin:0 auto; }\n    .bd-post h1 { margin:0 0 24px; font-size:36px; line-height:1.25; font-weight:700; }\n    .bd-post h2 { margin:48px 0 12px; font-size:24px; line-height:1.3; font-weight:700; }\n    .bd-post h3 { margin:28px 0 8px; font-size:18px; line-height:1.35; font-weight:700; }\n    .bd-post p { margin:0 0 20px; }\n    .bd-post strong { font-weight:700; }\n    .bd-post a { color:var(--accent-text); text-decoration:none; overflow-wrap:anywhere; }\n    .bd-post a:hover { text-decoration:underline; }\n    .bd-post ul, .bd-post ol { margin:0 0 22px; padding-left:24px; }\n    .bd-post li { margin-bottom:8px; }\n    .bd-post .table-wrapper { overflow-x:auto; margin:24px 0 30px; }\n    .bd-post table { width:100%; min-width:720px; border-collapse:collapse; font-size:14px; }\n    .bd-post th { padding:12px 14px; background:var(--table-head); border-bottom:2px solid var(--accent); text-align:left; vertical-align:top; }\n    .bd-post td { padding:11px 14px; border-bottom:1px solid #E3E3E3; vertical-align:top; }\n    .bd-post .note, .bd-post .checklist {\n      margin:28px 0; padding:22px 24px; border:1px solid var(--card-border);\n      border-radius:12px; background:var(--card-fill);\n    }\n    .bd-post .note p:last-child, .bd-post .checklist ul:last-child { margin-bottom:0; }\n    .bd-post .checklist-title { margin:0 0 12px; font-size:17px; font-weight:700; }\n    .bd-post .role-grid { display:grid; grid-template-columns:repeat(2,minmax(0,1fr)); gap:16px; margin:28px 0; }\n    .bd-post .role-card { padding:20px; border:1px solid var(--card-border); border-radius:12px; background:var(--card-fill); }\n    .bd-post .role-card h3 { margin:0 0 8px; }\n    .bd-post .role-card p { margin:0; color:var(--text-secondary); font-size:14px; }\n    .bd-post .bp-cta-end {\n      margin:48px 0; padding:28px; border:1px solid var(--card-border); border-radius:12px;\n      background:var(--card-fill); text-align:center;\n    }\n    .bd-post .bp-cta-end-title { margin:0 0 10px; font-size:21px; font-weight:700; }\n    .bd-post .bp-cta-end-sub { max-width:680px; margin:0 auto 18px; color:var(--text-secondary); font-size:14px; }\n    .bd-post .bp-cta-end-btn {\n      display:inline-flex; padding:13px 28px; border-radius:999px; background:var(--accent);\n      color:#191919; font-size:14px; font-weight:700; text-decoration:none;\n    }\n    .bd-post .bp-cta-end-btn:hover { color:#191919; text-decoration:none; transform:translateY(-1px); }\n    .bd-post .references li { margin-bottom:10px; color:var(--text-secondary); font-size:14px; }\n    .bd-post .article-generated-image { width:100%; margin:32px 0 !important; text-align:center; }\n    .bd-post .article-generated-image img { display:block !important; width:512px !important; max-width:100% !important; height:auto !important; margin:0 auto !important; border-radius:12px !important; box-shadow:0 6px 18px rgba(0,0,0,.08) !important; }\n    .bd-post .article-generated-image figcaption { max-width:512px; margin:10px auto 0; color:var(--text-secondary); font-size:13px; line-height:1.6; }\n    @media (max-width:768px) {\n      .bd-post { padding:20px 16px; }\n      .bd-post h1 { font-size:30px; }\n      .bd-post h2 { margin-top:38px; font-size:21px; }\n      .bd-post .role-grid { grid-template-columns:1fr; }\n    }\n  <\/style>\n\n  <article class=\"bd-post-article\">\n\n    <p><strong>Catalizadores petroqu\u00edmicos<\/strong> controlan la velocidad y la selectividad de muchas reacciones utilizadas para transformar fracciones de petr\u00f3leo crudo e hidrocarburos ligeros en combustibles, olefinas, compuestos arom\u00e1ticos y materias primas para pol\u00edmeros. No se trata de una categor\u00eda de productos intercambiables. Un polvo para FCC, un catalizador de hidrotratamiento en lecho fijo, un catalizador de reformado y un catalizador de polimerizaci\u00f3n difieren en cuanto a su fase activa, estructura porosa, forma de las part\u00edculas, entorno de funcionamiento y pruebas de aceptaci\u00f3n.<\/p>\n\n    <p>Esta gu\u00eda clasifica la selecci\u00f3n de catalizadores seg\u00fan la funci\u00f3n del proceso. Explica las principales familias de catalizadores de refiner\u00eda y petroqu\u00edmicos, distingue los catalizadores de los soportes y los adsorbentes de protecci\u00f3n, e identifica los par\u00e1metros que determinan <strong>catalizadores petroqu\u00edmicos de alto rendimiento<\/strong>, y muestra c\u00f3mo evaluar un material sin basarse \u00fanicamente en las afirmaciones generales sobre su superficie espec\u00edfica o su actividad.<\/p>\n\n    <h2>Para qu\u00e9 sirven los catalizadores petroqu\u00edmicos<\/h2>\n\n    <p>Un catalizador proporciona una v\u00eda de reacci\u00f3n de menor energ\u00eda y se regenera dentro del ciclo catal\u00edtico, aunque el material comercial sigue perdiendo rendimiento con el tiempo debido a la deposici\u00f3n de coque, el envenenamiento, el da\u00f1o t\u00e9rmico o la p\u00e9rdida mec\u00e1nica. Las unidades de conversi\u00f3n de las refiner\u00edas utilizan catalizadores para craquear mol\u00e9culas grandes, eliminar azufre y nitr\u00f3geno, reorganizar esqueletos de carbono, a\u00f1adir o eliminar hidr\u00f3geno y formar mol\u00e9culas m\u00e1s grandes a partir de olefinas. La Administraci\u00f3n de Informaci\u00f3n Energ\u00e9tica de EE. UU. distingue el craqueo, el hidrocraqueo, el reformado y otras operaciones de mejora como procesos de refiner\u00eda independientes, ya que cada uno de ellos realiza una tarea qu\u00edmica diferente.<\/p>\n\n    <p>La palabra <em>catalizador<\/em> puede referirse al producto comercial completo o \u00fanicamente a su componente activo. Un catalizador acabado suele contener varios elementos funcionales:<\/p>\n\n    <ul>\n      <li><strong>Fase activa:<\/strong> el metal, el sulfuro met\u00e1lico, el \u00f3xido, el sitio \u00e1cido o el centro organomet\u00e1lico responsable de la reacci\u00f3n.<\/li>\n      <li><strong>Soporte o matriz:<\/strong> al\u00famina, s\u00edlice-al\u00famina, zeolita u otro s\u00f3lido poroso que disperse la fase activa y ayude a controlar la transferencia de calor y de masa.<\/li>\n      <li><strong>Aglutinante y relleno:<\/strong> materiales que confieren a la part\u00edcula la resistencia, la densidad y el comportamiento de conformado necesarios.<\/li>\n      <li><strong>Promotor o modificador:<\/strong> un elemento a\u00f1adido que modifica la actividad, la selectividad, la estabilidad o la resistencia a los contaminantes.<\/li>\n    <\/ul>\n\n    <div class=\"note\">\n      <p><strong>Un catalizador no es lo mismo que un adsorbente.<\/strong> Los tamices moleculares comerciales 3A, 4A, 5A y 13X se suelen especificar para la adsorci\u00f3n y la separaci\u00f3n. Las zeolitas catal\u00edticas, como las de forma H o las modificadas con tierras raras (Y, ZSM-5 y beta), se preparan con la acidez, la composici\u00f3n y la estabilidad necesarias para la reacci\u00f3n. Un adsorbente protector puede proteger un catalizador sin catalizar la reacci\u00f3n principal del proceso.<\/p>\n    <\/div>\n\n    <h2>\u00bfQu\u00e9 catalizador se utiliza en las unidades de una refiner\u00eda de petr\u00f3leo?<\/h2>\n\n    <p>No hay una \u00fanica <strong>catalizador utilizado en una refiner\u00eda de petr\u00f3leo<\/strong> operaciones. El material adecuado depende de la reacci\u00f3n, los contaminantes presentes en la materia prima, el dise\u00f1o del reactor y la gama de productos deseados. La tabla siguiente resume los sistemas catal\u00edticos m\u00e1s utilizados, sin que ello implique que todos los procesos con licencia utilicen la misma formulaci\u00f3n.<\/p>\n\n    <div class=\"table-wrapper\">\n      <table>\n        <thead>\n          <tr><th>Proceso<\/th><th>Sistema catal\u00edtico comercial t\u00edpico<\/th><th>Funci\u00f3n principal<\/th><th>Variables de selecci\u00f3n importantes<\/th><\/tr>\n        <\/thead>\n        <tbody>\n          <tr><td>Craqueo catal\u00edtico fluido (FCC)<\/td><td>USY o una zeolita Y relacionada en una matriz; se puede a\u00f1adir ZSM-5<\/td><td>Convertir el gas\u00f3leo en gasolina, GLP y olefinas ligeras<\/td><td>Actividad, selectividad del producto, tolerancia a los metales, desgaste, distribuci\u00f3n granulom\u00e9trica<\/td><\/tr>\n          <tr><td>Hidrotratamiento<\/td><td>CoMo o NiMo sulfurados, normalmente soportados sobre al\u00famina<\/td><td>Eliminar el azufre y el nitr\u00f3geno; saturar determinados compuestos insaturados<\/td><td>Aporte de azufre y nitr\u00f3geno, presi\u00f3n parcial de hidr\u00f3geno, distribuci\u00f3n de poros, duraci\u00f3n del ciclo<\/td><\/tr>\n          <tr><td>Hidrocraqueo<\/td><td>Sistema bifuncional que combina metales de hidrogenaci\u00f3n con un soporte \u00e1cido zeol\u00edtico o amorfo<\/td><td>Triturar las materias primas pesadas con hidr\u00f3geno y obtener productos m\u00e1s limpios y ligeros<\/td><td>Equilibrio metal-\u00e1cido, nivel de conversi\u00f3n, selectividad de los destilados intermedios, tolerancia a los contaminantes<\/td><\/tr>\n          <tr><td>Reformado catal\u00edtico<\/td><td>A base de platino, a menudo dopado con Re o Sn sobre al\u00famina clorada u otro soporte sint\u00e9tico<\/td><td>Aumentar el \u00edndice de octano de la nafta y producir compuestos arom\u00e1ticos e hidr\u00f3geno<\/td><td>Pretratamiento de la alimentaci\u00f3n, control de cloruro y agua, tasa de coque, selectividad, modo de regeneraci\u00f3n<\/td><\/tr>\n          <tr><td>Isomerizaci\u00f3n de parafina ligera<\/td><td>Sistemas a base de Pt\/al\u00famina clorada o zeolita, dependientes del proceso<\/td><td>Aumentar la ramificaci\u00f3n y el \u00edndice de octano de la gasolina<\/td><td>Agua de alimentaci\u00f3n y azufre, temperatura de funcionamiento, gesti\u00f3n del cloruro, conversi\u00f3n de equilibrio<\/td><\/tr>\n          <tr><td>Deshidrogenaci\u00f3n del propano<\/td><td>Formulaciones comerciales a base de Pt\u2013Sn o de \u00f3xido de cromo, en funci\u00f3n de la tecnolog\u00eda<\/td><td>Convertir el propano en propileno<\/td><td>Selectividad del propileno, formaci\u00f3n de coque, frecuencia de regeneraci\u00f3n, restricciones medioambientales<\/td><\/tr>\n          <tr><td>Polimerizaci\u00f3n de olefinas<\/td><td>Sistemas Ziegler-Natta, a base de cromo o de metalocenos\/sitio \u00fanico<\/td><td>Controlar el crecimiento del pol\u00edmero y la estructura final de la resina<\/td><td>Distribuci\u00f3n del peso molecular, respuesta del comon\u00f3mero, estereoespecificidad, productividad del catalizador<\/td><\/tr>\n        <\/tbody>\n      <\/table>\n    <\/div>\n\n    <p>La FCC ofrece un ejemplo \u00fatil de por qu\u00e9 es importante la part\u00edcula completa. La zeolita de tipo Y aporta gran parte de la actividad de craqueo, mientras que la matriz, el aglutinante y el relleno influyen en la accesibilidad, la conversi\u00f3n de los productos de fondo, la transferencia de calor, la resistencia y la fluidizaci\u00f3n. La ZSM-5 se utiliza habitualmente como aditivo para aumentar la producci\u00f3n de olefinas ligeras o el octanaje de la gasolina; no es un sustituto directo del componente de zeolita Y. Del mismo modo, los catalizadores de hidrocraqueo son bifuncionales: el componente \u00e1cido craquea e isomeriza, mientras que la funci\u00f3n met\u00e1lica lleva a cabo la hidrogenaci\u00f3n y la deshidrogenaci\u00f3n.<\/p>\n\n    <h2>C\u00f3mo los sitios activos, los poros y los soportes controlan el rendimiento<\/h2>\n\n    <h3>Sitios \u00e1cidos y selectividad de forma<\/h3>\n\n    <p>En las zeolitas de aluminosilicato catal\u00edticas, el aluminio de la estructura genera una carga negativa que puede equilibrarse con protones para formar sitios \u00e1cidos de Br\u00f8nsted. Los sitios \u00e1cidos de Lewis tambi\u00e9n pueden contribuir, dependiendo de la preparaci\u00f3n y el tratamiento. La combinaci\u00f3n de la acidez y la topolog\u00eda de los poros determina qu\u00e9 mol\u00e9culas llegan a un sitio, qu\u00e9 estados de transici\u00f3n pueden formarse y con qu\u00e9 rapidez salen los productos.<\/p>\n\n    <p>Las dimensiones de los poros deben describirse con precisi\u00f3n. Las zeolitas de tipo FAU Y y X tienen una ventana de anillos de 12 miembros de aproximadamente 7,4 \u00c5 que da paso a una superjaula m\u00e1s grande. La denominaci\u00f3n \u00abtamiz molecular de 10 \u00c5\u00bb, frecuentemente utilizada para la 13X, es nominal y no debe interpretarse como una ventana de transporte de 10 \u00c5. La ZSM-5 presenta canales de poros medios que se cruzan, de aproximadamente 5-6 \u00c5, lo que contribuye a su comportamiento de selecci\u00f3n por forma.<\/p>\n\n    <figure class=\"article-generated-image\">\n      <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/article-image-01-1.webp\" alt=\"Red molecular conceptual que ilustra los sitios activos del catalizador y las v\u00edas selectivas en funci\u00f3n de la forma.\" width=\"1024\" height=\"768\">\n      <figcaption>El rendimiento del catalizador depende de la interacci\u00f3n entre los sitios activos, la topolog\u00eda de los poros y el acceso molecular.<\/figcaption>\n    <\/figure>\n\n    <h3>Metales y sulfuros met\u00e1licos<\/h3>\n\n    <p>Los metales soportados pueden activar el hidr\u00f3geno, eliminarlo o facilitar la reordenaci\u00f3n carbono-carbono. En el hidrotratamiento se suelen utilizar fases de CoMo o NiMo sulfuradas, mientras que los sistemas de metales nobles se emplean cuando su mayor actividad intr\u00ednseca y su selectividad espec\u00edfica para el proceso justifican su coste. El soporte no es pasivo: la arquitectura de los poros, la qu\u00edmica de la superficie y la interacci\u00f3n entre el metal y el soporte influyen en la dispersi\u00f3n y en el acceso a los sitios activos.<\/p>\n\n    <h3>Por qu\u00e9 la formulaci\u00f3n debe adaptarse al reactor<\/h3>\n\n    <p>Un catalizador FCC fluidizado debe circular, separarse del vapor y resistir contactos y regeneraciones repetidos. Un catalizador de hidrotratamiento de lecho fijo debe soportar la carga del lecho, mantener una ca\u00edda de presi\u00f3n baja y predecible, y proporcionar v\u00edas de difusi\u00f3n adecuadas para la carga de alimentaci\u00f3n. Los catalizadores de polimerizaci\u00f3n deben controlar la estructura de la resina y responder de forma consistente al cocatalizador y al comon\u00f3mero. Un \u00edndice de actividad de laboratorio tiene un valor limitado si la carga de prueba, la conversi\u00f3n, la temperatura, la presi\u00f3n, la velocidad espacial y el historial de desactivaci\u00f3n no se asemejan a las condiciones de servicio previstas.<\/p>\n\n    <h2>\u00bfQu\u00e9 caracteriza a los catalizadores petroqu\u00edmicos de alto rendimiento?<\/h2>\n\n    <p>El alto rendimiento depende de la aplicaci\u00f3n concreta. El mejor material no es necesariamente aquel que presenta la mayor conversi\u00f3n inicial o superficie espec\u00edfica. Es la formulaci\u00f3n la que mantiene el rendimiento, la selectividad, la calidad del producto, el comportamiento hidr\u00e1ulico y la duraci\u00f3n del ciclo requeridos dentro del margen de funcionamiento de la unidad.<\/p>\n\n    <div class=\"role-grid\">\n      <div class=\"role-card\"><h3>Actividad<\/h3><p>Conversi\u00f3n a una temperatura, presi\u00f3n, composici\u00f3n de la carga y velocidad espacial definidas; no se trata de un valor m\u00e1ximo sin restricciones.<\/p><\/div>\n      <div class=\"role-card\"><h3>Selectividad<\/h3><p>Rendimiento del producto deseado en relaci\u00f3n con el gas, el coque, los fracciones ligeras u otros productos no deseados, con una conversi\u00f3n comparable.<\/p><\/div>\n      <div class=\"role-card\"><h3>Estabilidad<\/h3><p>Tasa de p\u00e9rdida de actividad y selectividad en condiciones reales de tiempo de funcionamiento, contaminantes, vapor y regeneraci\u00f3n.<\/p><\/div>\n      <div class=\"role-card\"><h3>Ajuste mec\u00e1nico<\/h3><p>Tama\u00f1o de las part\u00edculas, densidad, resistencia a la compresi\u00f3n, resistencia a la abrasi\u00f3n y comportamiento ante las ca\u00eddas de presi\u00f3n, adecuados para el reactor.<\/p><\/div>\n    <\/div>\n\n    <p>Por lo tanto, una comparaci\u00f3n \u00fatil normaliza el rendimiento al mismo nivel de conversi\u00f3n o severidad. Un catalizador que presente una conversi\u00f3n inicial mayor a una temperatura m\u00e1s elevada no es necesariamente superior. En el caso del FCC, la comparaci\u00f3n debe incluir los rendimientos del producto y el coque, manteniendo constantes la conversi\u00f3n y la relaci\u00f3n catalizador-petr\u00f3leo. En el caso de los lechos fijos, hay que tener en cuenta la actividad junto con la ca\u00edda de presi\u00f3n, la difusi\u00f3n, la captaci\u00f3n de contaminantes y la duraci\u00f3n prevista de la campa\u00f1a.<\/p>\n\n    <h2>C\u00f3mo se eval\u00faa el rendimiento de los catalizadores antes de su uso comercial<\/h2>\n\n    <p>La cualificaci\u00f3n de catalizadores comerciales es un proceso por etapas, m\u00e1s que una prueba de una sola actividad. El objetivo es reducir la incertidumbre en cada escala, al tiempo que se mantienen las variables que controlan el rendimiento en la planta. Un programa eficaz comienza con la caracterizaci\u00f3n del material, pasa por la selecci\u00f3n de reacciones y el envejecimiento acelerado, y concluye con pruebas piloto o de demostraci\u00f3n que puedan relacionarse con el reactor previsto.<\/p>\n\n    <h3>Empieza por un caso de referencia bien definido<\/h3>\n\n    <p>Antes de comparar muestras, el comprador y el proveedor deben ponerse de acuerdo sobre la carga de referencia, el pretratamiento del catalizador, la configuraci\u00f3n del reactor, la severidad de funcionamiento, el m\u00e9todo de an\u00e1lisis del producto y la base de c\u00e1lculo. La conversi\u00f3n sin selectividad es incompleta, y la selectividad sin un balance de materiales cerrado puede resultar enga\u00f1osa. Se deben incluir, cuando proceda, los productos gaseosos, l\u00edquidos, coque y agua o hetero\u00e1tomos. Los resultados tambi\u00e9n deben indicar si se expresan en t\u00e9rminos de materia prima fresca, materia prima convertida, carbono, masa o moles.<\/p>\n\n    <p>La representatividad de la materia prima es especialmente importante en el caso de los catalizadores de refiner\u00eda. Un compuesto modelo puede aislar un mecanismo de reacci\u00f3n, pero no reproduce los l\u00edmites de difusi\u00f3n, la adsorci\u00f3n competitiva, los metales, las especies de nitr\u00f3geno, la distribuci\u00f3n del azufre ni el intervalo de ebullici\u00f3n de una corriente comercial. Los ensayos con materia prima modelo son \u00fatiles para la selecci\u00f3n inicial; para la cualificaci\u00f3n final se debe utilizar una materia prima representativa o un sustituto documentado, dise\u00f1ado en funci\u00f3n de los contaminantes y las mol\u00e9culas que determinan el rendimiento.<\/p>\n\n    <h3>Activaci\u00f3n del control y pretratamiento<\/h3>\n\n    <p>Muchos catalizadores no entran en servicio en su estado activo definitivo. Los materiales para el hidrotratamiento y el hidrocraqueo pueden requerir un proceso controlado de sulfuraci\u00f3n. Los catalizadores de metales nobles pueden requerir secado, reducci\u00f3n o una gesti\u00f3n cuidadosa del cloruro y el agua. Los polvos de zeolita pueden convertirse a una forma prot\u00f3nica o de intercambio y, a continuaci\u00f3n, calcinarse. Los catalizadores de polimerizaci\u00f3n pueden ser extremadamente sensibles al ox\u00edgeno y a la humedad. Si dos muestras reciben un pretratamiento diferente, es posible que el ensayo compare los historiales de activaci\u00f3n en lugar de la calidad del catalizador.<\/p>\n\n    <p>Por lo tanto, el protocolo de caracterizaci\u00f3n debe registrar la composici\u00f3n del gas, la curva de temperatura, la presi\u00f3n, el tiempo de mantenimiento, el caudal y el punto final utilizados durante la activaci\u00f3n. Las reacciones exot\u00e9rmicas deben controlarse, especialmente en lechos fijos de gran tama\u00f1o, en los que no es posible reproducir a escala comercial la velocidad de calentamiento utilizada en el laboratorio. Este mismo requisito se aplica tras la parada: la conservaci\u00f3n bajo gas inerte, la pasivaci\u00f3n controlada o la protecci\u00f3n frente a la humedad ambiental pueden determinar si una muestra sigue siendo representativa.<\/p>\n\n    <h3>Mide la estabilidad, no solo la actividad inicial<\/h3>\n\n    <p>La actividad de un catalizador nuevo puede favorecer una formulaci\u00f3n que se desactive r\u00e1pidamente. Los datos de tiempo en servicio muestran si la conversi\u00f3n, la selectividad, la ca\u00edda de presi\u00f3n o la calidad del producto est\u00e1n variando. El envejecimiento acelerado puede poner de manifiesto inestabilidad hidrot\u00e9rmica o sensibilidad a los metales, pero el tratamiento de envejecimiento debe correlacionarse con la planta. Una vaporizaci\u00f3n excesivamente intensa o una carga excesiva de contaminantes pueden alterar el mecanismo de desactivaci\u00f3n y clasificar las muestras de forma incorrecta.<\/p>\n\n    <p>En el caso de los materiales FCC, las muestras en equilibrio o desactivadas en laboratorio suelen ofrecer una comparaci\u00f3n m\u00e1s realista que el polvo nuevo. Para los catalizadores de lecho fijo, una evaluaci\u00f3n \u00fatil puede incluir la actividad al inicio de la prueba, la pendiente de desactivaci\u00f3n, la proyecci\u00f3n de la temperatura al final de la prueba, el perfil de contaminantes y el comportamiento de la ca\u00edda de presi\u00f3n. En el caso de los materiales de protecci\u00f3n, el resultado clave suele ser una curva de penetraci\u00f3n en condiciones realistas de concentraci\u00f3n, temperatura, presi\u00f3n, caudal y especies competidoras, y no la capacidad de equilibrio medida en un recipiente est\u00e1tico.<\/p>\n\n    <h3>Traducir los datos de laboratorio en consecuencias para el reactor<\/h3>\n\n    <p>La ampliaci\u00f3n a escala requiere separar la cin\u00e9tica intr\u00ednseca de la transferencia de calor, la resistencia de la pel\u00edcula externa y la difusi\u00f3n intrapart\u00edcula. Triturar un pellet comercial para un microreactor puede eliminar precisamente la limitaci\u00f3n de difusi\u00f3n que controla el rendimiento en la planta. Por el contrario, realizar ensayos con un pellet de gran tama\u00f1o a un caudal bajo en el laboratorio puede crear limitaciones de transferencia que oculten el comportamiento intr\u00ednseco del material. Por lo tanto, las dimensiones de las part\u00edculas y la velocidad del gas o del l\u00edquido deben elegirse de forma deliberada, y los datos resultantes deben comprobarse para detectar posibles artefactos de transporte.<\/p>\n\n    <p>Una prueba piloto resulta especialmente \u00fatil cuando responde a una pregunta concreta relacionada con la ampliaci\u00f3n de la escala: si la selectividad del producto se mantiene con una distribuci\u00f3n realista del tiempo de residencia, si los contaminantes se desplazan a trav\u00e9s de un lecho estratificado tal y como se hab\u00eda previsto o si la ca\u00edda de presi\u00f3n se mantiene estable tras ciclos repetidos. Los datos de la prueba piloto no garantizan autom\u00e1ticamente el rendimiento comercial, pero reducen la brecha entre un certificado de material y una garant\u00eda del reactor.<\/p>\n\n    <h2>Especificaciones y m\u00e9todos de ensayo que deben figurar en la orden de compra<\/h2>\n\n    <p>Una especificaci\u00f3n defendible combina una propiedad medida con su m\u00e9todo, la preparaci\u00f3n de la muestra y las condiciones de ensayo. \u00abGran superficie espec\u00edfica\u00bb o \u00abalta capacidad de adsorci\u00f3n\u00bb no constituyen criterios de aceptaci\u00f3n.<\/p>\n\n    <div class=\"table-wrapper\">\n      <table>\n        <thead>\n          <tr><th>Grupo de par\u00e1metros<\/th><th>Medidas habituales<\/th><th>Por qu\u00e9 es importante<\/th><th>Advertencia sobre la cualificaci\u00f3n<\/th><\/tr>\n        <\/thead>\n        <tbody>\n          <tr><td>Composici\u00f3n qu\u00edmica<\/td><td>Metal activo, promotor, sodio, cloruro, azufre, relaci\u00f3n Si\/Al, contaminantes en trazas<\/td><td>Define la fase activa y la sensibilidad a las condiciones de alimentaci\u00f3n o activaci\u00f3n<\/td><td>Especifica el m\u00e9todo anal\u00edtico y si los resultados se expresan en base seca.<\/td><\/tr>\n          <tr><td>Fase y estructura<\/td><td>Identificaci\u00f3n de fases y cristalinidad mediante difracci\u00f3n de rayos X (XRD); microscop\u00eda cuando sea necesario<\/td><td>Confirma la fase de zeolita o de soporte prevista y detecta las fases no deseadas<\/td><td>No se debe equiparar la cristalinidad relativa obtenida mediante distintos m\u00e9todos sin establecer una correlaci\u00f3n.<\/td><\/tr>\n          <tr><td>Textura<\/td><td>\u00c1rea BET, volumen de poros, distribuci\u00f3n del tama\u00f1o de los poros<\/td><td>Influye en la dispersi\u00f3n, la accesibilidad, la difusi\u00f3n y la capacidad de retenci\u00f3n de contaminantes<\/td><td>Condiciones de desgasificaci\u00f3n y medici\u00f3n; un \u00fanico n\u00famero no basta para describir toda la red de poros<\/td><\/tr>\n          <tr><td>Propiedades mec\u00e1nicas<\/td><td>Distribuci\u00f3n granulom\u00e9trica, densidad aparente, resistencia a la compresi\u00f3n, desgaste<\/td><td>Controla la carga, la fluidizaci\u00f3n, la generaci\u00f3n de polvo, la ca\u00edda de presi\u00f3n y la p\u00e9rdida de existencias<\/td><td>Utiliza un m\u00e9todo adecuado a la forma de las part\u00edculas y al funcionamiento del reactor.<\/td><\/tr>\n          <tr><td>Rendimiento<\/td><td>Conversi\u00f3n, selectividad, rendimientos del producto, filtraci\u00f3n de contaminantes, tasa de desactivaci\u00f3n<\/td><td>Relaciona las propiedades de los materiales con los resultados del proceso<\/td><td>Se requiere una alimentaci\u00f3n definida, un protocolo de reactor, un cierre de balance y una base de c\u00e1lculo<\/td><\/tr>\n        <\/tbody>\n      <\/table>\n    <\/div>\n\n    <figure class=\"article-generated-image\">\n      <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/article-image-02-2.webp\" alt=\"T\u00e9cnico que supervisa los equipos de proceso durante el control de calidad industrial.\" width=\"1024\" height=\"768\">\n      <figcaption>Una calificaci\u00f3n fiable de los catalizadores combina propiedades medidas, m\u00e9todos de ensayo definidos y condiciones de funcionamiento controladas.<\/figcaption>\n    <\/figure>\n\n    <p>La norma ASTM D4179 se refiere a la resistencia a la compresi\u00f3n de una sola pastilla para catalizadores y soportes moldeados. La norma ASTM D5757 eval\u00faa las caracter\u00edsticas relativas de desgaste de los catalizadores FCC mediante chorros de aire y no es un m\u00e9todo de desgaste universal para todas las formas de catalizador. La ASTM tambi\u00e9n cuenta con m\u00e9todos para determinar el \u00e1rea superficial, el volumen de poros, la distribuci\u00f3n granulom\u00e9trica, la densidad de empaquetamiento y otras propiedades relacionadas con los catalizadores. El m\u00e9todo adecuado debe ajustarse al material en cuesti\u00f3n.<\/p>\n\n    <div class=\"checklist\">\n      <p class=\"checklist-title\">Lista de verificaci\u00f3n de requisitos m\u00ednimos para proveedores<\/p>\n      <ul>\n        <li>Solicite un certificado de an\u00e1lisis espec\u00edfico para cada lote que incluya los valores medidos, y no solo los l\u00edmites del cat\u00e1logo.<\/li>\n        <li>Confirmar el procedimiento de muestreo, los m\u00e9todos de ensayo, las condiciones de ensayo y los criterios de aprobaci\u00f3n.<\/li>\n        <li>Compara los datos de las pruebas piloto o de laboratorio con una alimentaci\u00f3n y un grado de severidad representativos.<\/li>\n        <li>Analizar las tendencias de un lote a otro en cuanto a las propiedades qu\u00edmicas y mec\u00e1nicas cr\u00edticas.<\/li>\n        <li>Definir los requisitos de control de cambios para las materias primas, la formulaci\u00f3n, el moldeado y la calcinaci\u00f3n.<\/li>\n        <li>Acordar las responsabilidades relativas al almacenamiento, la activaci\u00f3n, la carga, la puesta en marcha y la resoluci\u00f3n de problemas.<\/li>\n      <\/ul>\n    <\/div>\n\n    <h2>Desactivaci\u00f3n y aver\u00edas: diagnosticar antes de sustituir<\/h2>\n\n    <p>El rendimiento del catalizador puede verse reducido por diversos motivos, y la soluci\u00f3n depende de la causa.<\/p>\n\n    <ul>\n      <li><strong>Deposici\u00f3n de coque:<\/strong> El material carbonoso recubre los sitios activos o bloquea los poros. La regeneraci\u00f3n controlada puede restablecer la actividad cuando el catalizador y la unidad est\u00e1n dise\u00f1ados para ello.<\/li>\n      <li><strong>Intoxicaci\u00f3n:<\/strong> El azufre, los compuestos de nitr\u00f3geno, el ars\u00e9nico, el silicio, los metales alcalinos u otros contaminantes interact\u00faan con los sitios activos. La reversibilidad depende del contaminante y del catalizador.<\/li>\n      <li><strong>Sinterizaci\u00f3n y da\u00f1os estructurales:<\/strong> Una temperatura excesiva puede provocar la aglomeraci\u00f3n de los metales, reducir la superficie espec\u00edfica o da\u00f1ar la estructura de la zeolita. Esta p\u00e9rdida suele ser irreversible.<\/li>\n      <li><strong>Contaminaci\u00f3n por metales:<\/strong> El n\u00edquel, el vanadio, el hierro y otros metales presentes en la carga pueden alterar la selectividad y favorecer la formaci\u00f3n de gas o coque en el proceso FCC.<\/li>\n      <li><strong>Fallo mec\u00e1nico:<\/strong> El desgaste, la rotura de los gr\u00e1nulos, una carga inadecuada o componentes internos da\u00f1ados pueden provocar la formaci\u00f3n de part\u00edculas finas, la formaci\u00f3n de canales y una ca\u00edda de presi\u00f3n an\u00f3mala, incluso cuando la actividad intr\u00ednseca sigue siendo aceptable.<\/li>\n    <\/ul>\n\n    <p>El agua requiere una descripci\u00f3n cuidadosa. Puede adsorberse de forma competitiva en los sitios \u00e1cidos, alterar el equilibrio de cloruro en algunos sistemas de reformado e isomerizaci\u00f3n, o contribuir a la desaluminizacion hidrot\u00e9rmica a altas temperaturas. No debe describirse como un veneno universalmente irreversible. El diagn\u00f3stico debe combinar el historial de alimentaci\u00f3n, el perfil de temperatura, la ca\u00edda de presi\u00f3n, la distribuci\u00f3n del producto, el an\u00e1lisis del catalizador usado y el rendimiento del lecho de protecci\u00f3n aguas arriba.<\/p>\n\n    <figure class=\"article-generated-image\">\n      <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/article-image-03-1.webp\" alt=\"Tuber\u00edas de procesos industriales, v\u00e1lvulas y man\u00f3metros utilizados para la supervisi\u00f3n hidr\u00e1ulica.\" width=\"1024\" height=\"768\">\n      <figcaption>Las tendencias de la ca\u00edda de presi\u00f3n y el comportamiento hidr\u00e1ulico ayudan a distinguir los problemas mec\u00e1nicos del lecho de la desactivaci\u00f3n intr\u00ednseca del catalizador.<\/figcaption>\n    <\/figure>\n\n    <p>La coqueificaci\u00f3n tampoco es un \u00fanico indicio de fallo. En la cat\u00e1lisis con zeolita, puede cubrir sitios activos, restringir la difusi\u00f3n o bloquear las bocas de los poros, y el mecanismo dominante depende de la topolog\u00eda, el tama\u00f1o de los cristalitos, la carga de alimentaci\u00f3n y la intensidad de las condiciones de funcionamiento. Por eso, la temperatura de regeneraci\u00f3n y la concentraci\u00f3n de ox\u00edgeno deben ajustarse al procedimiento del proveedor del catalizador, en lugar de seguir una receta gen\u00e9rica de combusti\u00f3n.<\/p>\n\n    <h2>La preparaci\u00f3n de la alimentaci\u00f3n y los lechos de protecci\u00f3n preservan el valor del catalizador<\/h2>\n\n    <p>El catalizador de reacci\u00f3n principal suele ser el material m\u00e1s visible de una unidad, pero su vida \u00fatil puede determinarse en las etapas previas. Los filtros de alimentaci\u00f3n, los coalescentes, los secadores, los separadores de azufre o cloruro y los protectores contra metales reducen la carga de contaminantes que llega a los sitios activos sensibles. Estos materiales deben seleccionarse como parte de una estrategia de protecci\u00f3n \u00fanica, en lugar de como consumibles independientes entre s\u00ed.<\/p>\n\n    <p>El dise\u00f1o de un lecho de retenci\u00f3n comienza con un balance de contaminantes. El ingeniero necesita conocer las concentraciones en condiciones normales y de fallo, el nivel de salida admisible, los componentes competidores, la temperatura, la presi\u00f3n, la fase, el caudal y la duraci\u00f3n prevista de la operaci\u00f3n. Una capacidad est\u00e1tica medida con un contaminante puro rara vez es suficiente, ya que la penetraci\u00f3n comercial depende de la transferencia de masa y de la competencia. El dise\u00f1o tambi\u00e9n debe contar con un margen para la distribuci\u00f3n irregular en la entrada, la incertidumbre del muestreo y la parte del lecho ocupada por la zona de transferencia de masa.<\/p>\n\n    <p>La disposici\u00f3n en capas puede resultar \u00fatil cuando la alimentaci\u00f3n contiene varios contaminantes o arrastre de part\u00edculas, pero cada capa altera las caracter\u00edsticas hidr\u00e1ulicas y debe ser mec\u00e1nicamente compatible con las capas adyacentes. Una capa de soporte de grano grueso no puede compensar un mal distribuidor de entrada, y un adsorbente de alta capacidad no puede proteger al catalizador una vez que su frente de ruptura alcanza la salida. Las mediciones de la presi\u00f3n diferencial y de los contaminantes en la salida deben analizarse conjuntamente: un aumento de la ca\u00edda de presi\u00f3n puede indicar la presencia de part\u00edculas finas, arrastre de l\u00edquido o dep\u00f3sitos, mientras que una ruptura qu\u00edmica prematura con una ca\u00edda de presi\u00f3n normal apunta a problemas de capacidad, competencia qu\u00edmica, temperatura o canalizaci\u00f3n.<\/p>\n\n    <p>Los criterios de sustituci\u00f3n deben establecerse antes de la puesta en marcha. Esperar a que el catalizador principal muestre una p\u00e9rdida de actividad convierte al lecho de protecci\u00f3n en un indicador rezagado. Cuando el an\u00e1lisis continuo no sea viable, las muestras programadas, los analizadores paralelos, los recipientes de avance-retraso o los l\u00edmites conservadores del tiempo de servicio pueden proporcionar una alerta m\u00e1s temprana. El c\u00e1lculo econ\u00f3mico debe comparar el valor residual del material de protecci\u00f3n con el coste y el riesgo de producci\u00f3n que se impone al catalizador protegido.<\/p>\n\n    <h2>La carga, el arranque y el funcionamiento forman parte del rendimiento del catalizador<\/h2>\n\n    <p>Un catalizador que cumpla todos los requisitos puede, aun as\u00ed, ofrecer un rendimiento inferior al esperado si se almacena, se carga, se activa o se utiliza de forma incorrecta. La inspecci\u00f3n en el momento de la entrega debe confirmar la integridad del envase, la identidad del lote, la protecci\u00f3n contra la humedad, el estado del tama\u00f1o de las part\u00edculas y la ausencia de part\u00edculas finas an\u00f3malas. Las muestras retenidas deben ser representativas y trazables hasta los lotes instalados. Los l\u00edmites de almacenamiento en cuanto a humedad, temperatura, exposici\u00f3n al ox\u00edgeno y vida \u00fatil dependen de la formulaci\u00f3n y deben ajustarse a las instrucciones escritas del proveedor.<\/p>\n\n    <p>El objetivo del llenado de lecho fijo es conseguir una densidad uniforme sin segregaci\u00f3n, formaci\u00f3n de puentes, da\u00f1os en los gr\u00e1nulos ni huecos cerca de las paredes del recipiente ni de los elementos internos. El m\u00e9todo de llenado, la altura de ca\u00edda, el equipo de llenado denso o con manguito, los movimientos del personal y el procedimiento de nivelaci\u00f3n pueden afectar al lecho final. El volumen y la masa de llenado registrados permiten realizar una comprobaci\u00f3n inmediata con respecto a la densidad aparente prevista. Se debe inspeccionar el estado del distribuidor, los medios de soporte, las rejillas, los pozos termom\u00e9tricos y los elementos de sujeci\u00f3n antes de que el material los cubra.<\/p>\n\n    <p>La puesta en marcha convierte un material instalado en un catalizador operativo. El secado elimina el agua libre o adsorbida; la activaci\u00f3n establece el estado deseado de oxidaci\u00f3n, reducci\u00f3n, sulfuro, \u00e1cido o cloruro; y la introducci\u00f3n de la alimentaci\u00f3n lleva al catalizador a las condiciones de reacci\u00f3n. Los aumentos graduales de temperatura y la introducci\u00f3n de reactivos deben controlar las reacciones exot\u00e9rmicas locales y evitar la condensaci\u00f3n. En los lechos fijos multif\u00e1sicos, la humectaci\u00f3n y la distribuci\u00f3n del l\u00edquido tambi\u00e9n influyen en la respuesta observada durante la puesta en marcha.<\/p>\n\n    <p>Una vez en funcionamiento, el rendimiento debe analizarse en funci\u00f3n de las condiciones normalizadas. La conversi\u00f3n bruta por s\u00ed sola puede disminuir cuando cambia la calidad de la carga, incluso si el catalizador no se ha deteriorado. Entre los indicadores \u00fatiles se incluyen la temperatura media ponderada del lecho, el perfil de temperatura, la selectividad del producto, el consumo de hidr\u00f3geno, la ca\u00edda de presi\u00f3n, los contaminantes de la carga y la severidad necesaria para mantener las especificaciones. Un aumento de la temperatura requerida con un rendimiento normalizado constante suele ser m\u00e1s revelador que un \u00fanico resultado del producto.<\/p>\n\n    <p>La planificaci\u00f3n al final de un ciclo debe distinguir entre la desactivaci\u00f3n qu\u00edmica, las limitaciones hidr\u00e1ulicas y los problemas de los equipos. El muestreo del catalizador usado por profundidades del lecho puede revelar d\u00f3nde se han acumulado metales, coque, sustancias t\u00f3xicas o p\u00e9rdida de superficie activa. La comparaci\u00f3n de esos perfiles con el historial de alimentaci\u00f3n y funcionamiento mejora el dise\u00f1o del siguiente lecho de protecci\u00f3n, el esquema de clasificaci\u00f3n del catalizador o el intervalo de sustituci\u00f3n. El informe posterior al ciclo m\u00e1s valioso cierra el c\u00edrculo entre las especificaciones, el funcionamiento, el mecanismo de fallo y la pr\u00f3xima compra.<\/p>\n\n    <h2>\u00bfCatalizador, soporte, lecho de protecci\u00f3n o adsorbente?<\/h2>\n\n    <p>La gesti\u00f3n de compras se entiende mejor cuando a cada material se le asigna su funci\u00f3n real:<\/p>\n\n    <ul>\n      <li><strong>Principal catalizador:<\/strong> modifica directamente la estructura qu\u00edmica de la materia prima. Elige en funci\u00f3n del rendimiento de la reacci\u00f3n, la estabilidad y las garant\u00edas del proceso.<\/li>\n      <li><strong>Soporte o soporte del catalizador:<\/strong> dispersa la fase activa y le confiere su estructura porosa y su forma mec\u00e1nica. Elige el producto en funci\u00f3n de la pureza de la fase, la textura, la composici\u00f3n qu\u00edmica y la resistencia.<\/li>\n      <li><strong>Material de la protecci\u00f3n:<\/strong> captura un contaminante antes de que llegue al catalizador principal. Eval\u00faa la capacidad din\u00e1mica, el comportamiento de transferencia de masa y la integridad mec\u00e1nica en condiciones reales de alimentaci\u00f3n.<\/li>\n      <li><strong>Adsorbente de separaci\u00f3n:<\/strong> Separa las mol\u00e9culas mediante afinidad de equilibrio o difusi\u00f3n. Elige en funci\u00f3n de la capacidad operativa, la selectividad, la regenerabilidad y el rendimiento por ciclo.<\/li>\n    <\/ul>\n\n    <p>Esta distinci\u00f3n tambi\u00e9n determina cu\u00e1l es el proveedor adecuado. Los catalizadores principales con licencia suelen requerir la aprobaci\u00f3n del licenciante y una validaci\u00f3n del rendimiento espec\u00edfica para cada proceso. Los polvos de zeolita, los tamices moleculares, la al\u00famina activada, los soportes y los materiales de protecci\u00f3n a menudo pueden homologarse mediante un programa basado en par\u00e1metros, pero no deben presentarse como intercambiables con un catalizador de reacci\u00f3n con licencia.<\/p>\n\n    <h2>C\u00f3mo seleccionar catalizadores petroqu\u00edmicos y materiales de soporte<\/h2>\n\n    <ol>\n      <li><strong>Define la reacci\u00f3n y el producto deseado.<\/strong> Indique la composici\u00f3n de la materia prima, la conversi\u00f3n, la selectividad, las especificaciones del producto, el rendimiento y los par\u00e1metros operativos.<\/li>\n      <li><strong>Identifica los riesgos de desactivaci\u00f3n.<\/strong> Cuantificar el agua, el azufre, el nitr\u00f3geno, los metales, los compuestos oxigenados, las part\u00edculas y los escenarios de anomal\u00edas.<\/li>\n      <li><strong>Adaptar la forma de las part\u00edculas a la hidrodin\u00e1mica del reactor.<\/strong> Los lechos fijos, m\u00f3viles, de lodos y fluidizados plantean diferentes requisitos en cuanto a resistencia, desgaste, densidad y transferencia de calor.<\/li>\n      <li><strong>Convertir los requisitos del proceso en pruebas de aceptaci\u00f3n.<\/strong> Utilizar mediciones de actividad y capacidad definidas en funci\u00f3n de las condiciones, adem\u00e1s de m\u00e9todos qu\u00edmicos, estructurales y mec\u00e1nicos adecuados.<\/li>\n      <li><strong>Validar la ampliaci\u00f3n.<\/strong> Establecer una correlaci\u00f3n entre los an\u00e1lisis de laboratorio y el rendimiento en las pruebas piloto o en la producci\u00f3n comercial, y documentar los cambios en la materia prima, la activaci\u00f3n y la regeneraci\u00f3n.<\/li>\n      <li><strong>Planificar el fin de la tirada.<\/strong> Establezca los l\u00edmites de control, los criterios de regeneraci\u00f3n, la log\u00edstica de sustituci\u00f3n y la gesti\u00f3n del material usado antes de la puesta en marcha.<\/li>\n    <\/ol>\n\n    <p>El \u00e1mbito de actuaci\u00f3n de Jalon se centra en las fases iniciales del proceso y en los materiales auxiliares, m\u00e1s que en pretender sustituir todos los catalizadores de refiner\u00eda con licencia. La empresa puede suministrar polvos de zeolita, tamices moleculares conformados, al\u00famina activada y candidatos a adsorbentes o soportes espec\u00edficos para cada aplicaci\u00f3n, junto con la documentaci\u00f3n de cada lote y la evaluaci\u00f3n de muestras. Los compradores pueden consultar el <a href=\"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/es\/adsorbent-catalysts\/\">gama de adsorbentes y soportes para catalizadores<\/a> y presentar la composici\u00f3n de sus piensos, las condiciones de funcionamiento, los contaminantes objeto de an\u00e1lisis y los m\u00e9todos de ensayo requeridos para su revisi\u00f3n t\u00e9cnica.<\/p>\n\n    <div class=\"bp-cta-end\">\n      <p class=\"bp-cta-end-title\">Evaluar el material en funci\u00f3n del derecho de aduana<\/p>\n      <p class=\"bp-cta-end-sub\">Indique la funci\u00f3n en el proceso, las condiciones de alimentaci\u00f3n, el margen de funcionamiento, la forma de las part\u00edculas y los m\u00e9todos de aceptaci\u00f3n. El equipo de aplicaciones de Jalon puede recomendarle un tamiz molecular, un polvo de zeolita, al\u00famina activada, un material protector o un soporte candidato para su evaluaci\u00f3n.<\/p>\n      <a class=\"bp-cta-end-btn\" href=\"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/es\/contact\/\" target=\"_self\">Solicitar una revisi\u00f3n t\u00e9cnica<\/a>\n    <\/div>\n\n    <h2>Referencias<\/h2>\n    <ol class=\"references\">\n      <li>Administraci\u00f3n de Informaci\u00f3n Energ\u00e9tica de EE. UU. <a href=\"https:\/\/www.eia.gov\/energyexplained\/oil-and-petroleum-products\/refining-crude-oil-the-refining-process.php\">\u00abRefinado del petr\u00f3leo crudo: el proceso de refinado\u00bb.<\/a><\/li>\n      <li>Agencia de Protecci\u00f3n Ambiental de EE. UU. <a href=\"https:\/\/www.epa.gov\/air-emissions-factors-and-quantification\/ap-42-fifth-edition-volume-i-chapter-5-petroleum-1\">\u00abAP-42, cap\u00edtulo 5.1: Refino de petr\u00f3leo\u00bb.<\/a><\/li>\n      <li>ASTM International. <a href=\"https:\/\/store.astm.org\/products-services\/standards-and-publications\/standards\/catalyst-standards.html\">\u00abNormas de Catalyst\u00bb.<\/a><\/li>\n      <li>Vogt, E. T. C., y Weckhuysen, B. M. <a href=\"https:\/\/pmc.ncbi.nlm.nih.gov\/articles\/PMC4594121\/\">\u00abCraqueo catal\u00edtico en lecho fluido: avances recientes sobre la gran dama de la cat\u00e1lisis con zeolitas\u00bb.<\/a> Chemical Society Reviews, 2015.<\/li>\n      <li>Al-Zareer, M. y otros. <a href=\"https:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/pii\/S1226086X2030280X\">\u00abS\u00edntesis y evaluaci\u00f3n del rendimiento de los catalizadores de hidrocraqueo: una revisi\u00f3n\u00bb.<\/a> Revista de Qu\u00edmica Industrial y de Ingenier\u00eda, 2020.<\/li>\n      <li>Guisnet, M., Magnoux, P. y Moljord, K. <a href=\"https:\/\/pubs.acs.org\/doi\/10.1021\/bk-1996-0634.ch005\">\u00abModos de coquizaci\u00f3n y desactivaci\u00f3n de los catalizadores de zeolita \u00e1cida\u00bb.<\/a> Serie de simposios de la ACS, 1996.<\/li>\n      <li>Atanga, M. A. y otros. <a href=\"https:\/\/pubs.rsc.org\/en\/content\/articlehtml\/2021\/cs\/d1cs00357g\">\u00abCat\u00e1lisis en t\u00e1ndem de propano a olefinas: una v\u00eda selectiva para la producci\u00f3n de olefinas ligeras\u00bb.<\/a> Chemical Society Reviews, 2021.<\/li>\n    <\/ol>\n  <\/article>\n<\/div>\n\n\n\n\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los catalizadores petroqu\u00edmicos controlan la velocidad y la selectividad de muchas reacciones que se utilizan para transformar fracciones de petr\u00f3leo crudo e hidrocarburos ligeros en combustibles, olefinas, compuestos arom\u00e1ticos y materias primas para pol\u00edmeros. No constituyen una \u00fanica categor\u00eda de productos intercambiables. Un polvo para FCC, un catalizador de hidrotratamiento en lecho fijo, un catalizador de reformado y un catalizador de polimerizaci\u00f3n difieren en cuanto a la fase activa, la estructura porosa, la forma de las part\u00edculas, el funcionamiento [\u2026]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":106004,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_seopress_robots_primary_cat":"none","_seopress_titles_title":"Petrochemical Catalysts: Types, Uses & Selection Guide","_seopress_titles_desc":"Compare petrochemical catalysts used in FCC, hydrotreating, hydrocracking, reforming and PDH, with practical selection, testing and failure guidance.","_seopress_robots_index":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-105997","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-molecular-sieve-application"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/105997","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=105997"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/105997\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":106011,"href":"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/105997\/revisions\/106011"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/106004"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=105997"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=105997"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=105997"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}