En este trabajo se han preparado con éxito (a partir de líquidos iónicos) diferentes tipos de complejos de líquidos iónicos (IL) que contienen metales y varios nanocatalizadores basados en óxidos metálicos, y se han aplicado para la desulfuración oxidativa (ODS) del dibenzotiofeno (DBT). Los complejos ILs están formados por sales de N,N′-dialquilimidazolio del tipo [RMIM-Cl]2[MCln], donde [RMIM ] = 1 alquil-3-metilimidazolio y M = Mn(II)/Fe(II)/Ni(II)/Co(II). Estos complejos se prepararon utilizando una ruta sintética fácil mediante reflujo de las soluciones metanólicas de cloruro de imidazolio y cloruros metálicos en condiciones fáciles. Los complejos así preparados se utilizaron posteriormente como precursores durante la síntesis ionotérmica y química de diversos nanocatalizadores basados en óxidos metálicos. Las sales de ILs y las NPs de óxidos metálicos resultantes se han caracterizado mediante análisis FT-IR, TGA, XRD, SEM y TEM. Los resultados indican que el tratamiento térmico y químico del precursor basado en ILs ha producido diferentes fases de NPs de óxidos metálicos. La calcinación produjo α-Fe2O3, Mn3O4, y Co3O4, NPs, mientras que el tratamiento químico de las sales de ILs han dado lugar a la producción de Fe3O4, Mn2O3, y α-Co(OH)2. Todas las sales preparadas y los nanocatalizadores basados en óxidos metálicos se utilizaron como catalizadores para la ODS del dibenzotiofeno. La oxidación del dibenzotiofeno se llevó a cabo en condiciones atmosféricas utilizando peróxido de hidrógeno como donante de oxígeno. Entre los distintos catalizadores, las nanopartículas de óxido metálico obtenidas térmicamente, como α-Fe2O3, Mn3O4 y Co3O4, han demostrado una actividad catalítica relativamente superior a la de otros materiales. Por ejemplo, entre estos nanocatalizadores, α-Fe2O3 ha exhibido una conversión máxima (∼99%) de dibenzotiofeno (DBT) a dibenzotiofeno sulfona (DBTO2).
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