Composites de XrGO-MoS2 (X = N,S) con actividad electrocatalítica para el desprendimiento de hidrógeno (e-poster)

Autores
Lacconi, Gabriela Ines; Fioravanti, Federico; Martínez, Sthephanie; Delgado, Stefan; García, Gonzalo; Pastor, Elena
Año de publicación
2022
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
documento de conferencia
Estado
versión publicada
Descripción
Fil: Lacconi, Gabriela Ines. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. Departamento de Fisicoquímica; Argentina.
Fil: Lacconi, Gabriela Ines. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Fisicoquímica de Córdoba; Argentina.
Fil: Fioravanti, Federico. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas; Argentina.
Fil: Fioravanti, Federico. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Físico – Química de Córdoba (INFIQC); Argentina.
Fil: Delgado, Stefan. Universidad de La Laguna. Departamento de Química. Instituto Universitario de Materiales y Nanotecnología; España.
Fil: García, Gonzalo. Universidad de La Laguna. Departamento de Química. Instituto Universitario de Materiales y Nanotecnología; España.
Fil: Martínez, Sthephanie. Universidad de La Laguna. Departamento de Química. Instituto Universitario de Materiales y Nanotecnología; España.
Fil: Pastor, Elena. Universidad de La Laguna. Departamento de Química. Instituto Universitario de Materiales y Nanotecnología; España.
Los catalizadores económicamente adecuados y energéticamente eficientes son muy necesarios para la aplicación sustancial en las aspiraciones de producción y almacenamiento de energía renovable. Sin embargo, el alto costo y la inestabilidad de los catalizadores basados en metales nobles son una preocupación importante en su uso sostenible. Por lo tanto, las nanoestructuras electroactivas, no basadas en metales nobles están reemplazando rápidamente los catalizadores basados en metales nobles (Pt, RuO2, IrO2, etc.), en sistemas electroquímicos de separación de agua y energía metal-aire.En este trabajo hemos empleado composites por ensamble de láminas de óxido de grafeno reducido funcionalizadas con nitrógeno y azufre (XrGO) y escamas de MoS2, conformando la superficie activa de electrodos para el estudio de la reacción de desprendimiento de hidrógeno (RDH) en medio ácido.Las dispersiones de composites han sido sintetizadas mediante métodos hidrotérmicos de reducción de GO con diferentes agentes precursores (cafeína, citrato de sodio y tiocianato de amonio), con la adición posterior de alícuotas de la dispersión comercial de MoS2. Las caracterizaciones individuales mediante SEM-EDS, DRX, XPS, ATR-FTIR y microscopía Raman, evidencian la presencia de los precursores con determinada distribución en el composite.El rendimiento electrocatalítico frente a la RDH ha sido evaluado mediante voltamperometría cíclica (VC), voltamperometría de barrido lineal (VL) y espectrometría de masas diferencial electroquímica (DEMS) en H2SO4 0.5 M. La presencia de ambos heteroátomos en la estructura grafénica y, en particular, la introducción de pequeñas cantidades de MoS2 en el material catalítico, revelan un gran incremento de la actividad catalítica hacia la RDH en medio ácido. VC de cada material composite sobre carbono vítreo en H2SO4 0.5 M a 2 mV/s.
Fil: Lacconi, Gabriela Ines. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. Departamento de Fisicoquímica; Argentina.
Fil: Lacconi, Gabriela Ines. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Fisicoquímica de Córdoba; Argentina.
Fil: Fioravanti, Federico. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas; Argentina.
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Físico-Química, Ciencia de los Polímeros, Electroquímica
Materia
Nanomateriales
Electrocatalisis
Hidrógeno
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Repositorio
Repositorio Digital Universitario (UNC)
Institución
Universidad Nacional de Córdoba
OAI Identificador
oai:rdu.unc.edu.ar:11086/561929

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Universidad de La Laguna. Departamento de Química. Instituto Universitario de Materiales y Nanotecnología; España.Fil: Martínez, Sthephanie. Universidad de La Laguna. Departamento de Química. Instituto Universitario de Materiales y Nanotecnología; España.Fil: Pastor, Elena. Universidad de La Laguna. Departamento de Química. Instituto Universitario de Materiales y Nanotecnología; España.Los catalizadores económicamente adecuados y energéticamente eficientes son muy necesarios para la aplicación sustancial en las aspiraciones de producción y almacenamiento de energía renovable. Sin embargo, el alto costo y la inestabilidad de los catalizadores basados en metales nobles son una preocupación importante en su uso sostenible. Por lo tanto, las nanoestructuras electroactivas, no basadas en metales nobles están reemplazando rápidamente los catalizadores basados en metales nobles (Pt, RuO2, IrO2, etc.), en sistemas electroquímicos de separación de agua y energía metal-aire.En este trabajo hemos empleado composites por ensamble de láminas de óxido de grafeno reducido funcionalizadas con nitrógeno y azufre (XrGO) y escamas de MoS2, conformando la superficie activa de electrodos para el estudio de la reacción de desprendimiento de hidrógeno (RDH) en medio ácido.Las dispersiones de composites han sido sintetizadas mediante métodos hidrotérmicos de reducción de GO con diferentes agentes precursores (cafeína, citrato de sodio y tiocianato de amonio), con la adición posterior de alícuotas de la dispersión comercial de MoS2. Las caracterizaciones individuales mediante SEM-EDS, DRX, XPS, ATR-FTIR y microscopía Raman, evidencian la presencia de los precursores con determinada distribución en el composite.El rendimiento electrocatalítico frente a la RDH ha sido evaluado mediante voltamperometría cíclica (VC), voltamperometría de barrido lineal (VL) y espectrometría de masas diferencial electroquímica (DEMS) en H2SO4 0.5 M. La presencia de ambos heteroátomos en la estructura grafénica y, en particular, la introducción de pequeñas cantidades de MoS2 en el material catalítico, revelan un gran incremento de la actividad catalítica hacia la RDH en medio ácido. VC de cada material composite sobre carbono vítreo en H2SO4 0.5 M a 2 mV/s.Fil: Lacconi, Gabriela Ines. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. Departamento de Fisicoquímica; Argentina.Fil: Lacconi, Gabriela Ines. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Fisicoquímica de Córdoba; Argentina.Fil: Fioravanti, Federico. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas; Argentina.Fil: Fioravanti, Federico. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Físico – Química de Córdoba (INFIQC); Argentina.Fil: Delgado, Stefan. Universidad de La Laguna. Departamento de Química. Instituto Universitario de Materiales y Nanotecnología; España.Fil: García, Gonzalo. Universidad de La Laguna. Departamento de Química. Instituto Universitario de Materiales y Nanotecnología; España.Fil: Martínez, Sthephanie. Universidad de La Laguna. Departamento de Química. Instituto Universitario de Materiales y Nanotecnología; España.Fil: Pastor, Elena. Universidad de La Laguna. Departamento de Química. Instituto Universitario de Materiales y Nanotecnología; España.Físico-Química, Ciencia de los Polímeros, Electroquímicahttps://orcid.org/0000-0002-9518-7343https://orcid.org/0000-0003-2328-7449https://orcid.org/0000-0003-2671-6253https://orcid.org/0000-0001-7033-4805https://orcid.org/0000-0001-6732-58282022info:eu-repo/semantics/conferenceObjectinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_5794info:ar-repo/semantics/documentoDeConferenciaapplication/pdfLacconi, G. et al. (abril de 2022). Composites de XrGO-MoS2 (X = N,S) con actividad electrocatalítica para el desprendimiento de hidrógeno (e-poster). [Resumen]. XXV Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica. 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Los catalizadores económicamente adecuados y energéticamente eficientes son muy necesarios para la aplicación sustancial en las aspiraciones de producción y almacenamiento de energía renovable. Sin embargo, el alto costo y la inestabilidad de los catalizadores basados en metales nobles son una preocupación importante en su uso sostenible. Por lo tanto, las nanoestructuras electroactivas, no basadas en metales nobles están reemplazando rápidamente los catalizadores basados en metales nobles (Pt, RuO2, IrO2, etc.), en sistemas electroquímicos de separación de agua y energía metal-aire.En este trabajo hemos empleado composites por ensamble de láminas de óxido de grafeno reducido funcionalizadas con nitrógeno y azufre (XrGO) y escamas de MoS2, conformando la superficie activa de electrodos para el estudio de la reacción de desprendimiento de hidrógeno (RDH) en medio ácido.Las dispersiones de composites han sido sintetizadas mediante métodos hidrotérmicos de reducción de GO con diferentes agentes precursores (cafeína, citrato de sodio y tiocianato de amonio), con la adición posterior de alícuotas de la dispersión comercial de MoS2. Las caracterizaciones individuales mediante SEM-EDS, DRX, XPS, ATR-FTIR y microscopía Raman, evidencian la presencia de los precursores con determinada distribución en el composite.El rendimiento electrocatalítico frente a la RDH ha sido evaluado mediante voltamperometría cíclica (VC), voltamperometría de barrido lineal (VL) y espectrometría de masas diferencial electroquímica (DEMS) en H2SO4 0.5 M. La presencia de ambos heteroátomos en la estructura grafénica y, en particular, la introducción de pequeñas cantidades de MoS2 en el material catalítico, revelan un gran incremento de la actividad catalítica hacia la RDH en medio ácido. VC de cada material composite sobre carbono vítreo en H2SO4 0.5 M a 2 mV/s.
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