Síntesis directa del carbón mesoporoso ordenado CMK-3 modificado con circonio en almacenamiento de energía.

Autores
Venosta, Lisandro; Juárez , Juliana María; Anunziata , Oscar Alfredo; Gómez Costa , Marcos Bruno; Anunziata , Oscar Alfredo; Juárez , Juliana María
Año de publicación
2020
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión aceptada
Descripción
En este trabajo, informamos la síntesis y caracterización del material de carbono nanoestructurado (CMK-3) modificado con óxido de circonio sintetizado por una nueva técnica de síntesis directa. Este material es prometedor en la aplicación de adsorción de hidrógeno para el almacenamiento de energía. Los materiales con óxido de circonio (Zr-CMK-3) se sintetizaron con éxito y se caracterizaron por difracción de rayos X, propiedades texturales, UV-Vis-DRS, XPS y análisis de microscopía electrónica de transmisión. El material Zr-CMK-3 mejoró significativamente el comportamiento de almacenamiento de H2 (4,6% en peso a 77 K y 10 bar) en comparación con el soporte CMK-3. El material sintetizado es prometedor en la absorción de hidrógeno por fuerzas de enlace débiles (fisisorción). Se propuso un mecanismo de adsorción de hidrógeno y se discutió el rol de catión Zr+4 en la absorción de hidrógeno. Palabras clave: Circonio, CMK-3, Hidrógeno, Almacenamiento, Energía
In this work, we report the synthesis and characterization of zirconium oxide supported in nanostructured carbon material (CMK-3) synthesized by a new direct synthesis technique. This material is promising in hydrogen adsorption and storage application for energy harvesting. The materials with zirconium oxide (Zr CMK-3) were successfully synthesized and characterized by X-ray diffraction, textural properties, UV-Vis DRS, X-ray photoelectron spectroscopy and transmission electron microscopy analyses. Zr-CMK-3 improved significantly the H2 storage behavior (4.6 wt% at 77 K and 10 bar) compared with CMK-3. The material synthesized are promising in hydrogen uptake by weak link forces (physisorption). A mechanism of hydrogen adsorption was proposed and Zr+4 cation roll in hydrogen uptake was discussed. Keywords: Zirconium, CMK-3, Hydrogen, Storage, Energy Estamos dispuestos a someter el trabajo a Catalysis Today
Fil: Venosta, Lisandro. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina.
Fil: Juárez, Juliana María. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina.
Fil: Anunziata, Oscar Alfredo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina.
Fil: Gómez Costa, Marcos Bruno. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina.
Materia
Circonio
CMK-3
Hidrógeno
Almacenamiento
Energía
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Repositorio
Repositorio Institucional Abierto (UTN)
Institución
Universidad Tecnológica Nacional
OAI Identificador
oai:ria.utn.edu.ar:20.500.12272/12686

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In this work, we report the synthesis and characterization of zirconium oxide supported in nanostructured carbon material (CMK-3) synthesized by a new direct synthesis technique. This material is promising in hydrogen adsorption and storage application for energy harvesting. The materials with zirconium oxide (Zr CMK-3) were successfully synthesized and characterized by X-ray diffraction, textural properties, UV-Vis DRS, X-ray photoelectron spectroscopy and transmission electron microscopy analyses. Zr-CMK-3 improved significantly the H2 storage behavior (4.6 wt% at 77 K and 10 bar) compared with CMK-3. The material synthesized are promising in hydrogen uptake by weak link forces (physisorption). A mechanism of hydrogen adsorption was proposed and Zr+4 cation roll in hydrogen uptake was discussed. Keywords: Zirconium, CMK-3, Hydrogen, Storage, Energy Estamos dispuestos a someter el trabajo a Catalysis Today
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