Ciclo de Charlas del INFAP
Disertará profesor visitante de España
El lunes 13 de septiembre en el marco del Ciclo de Charlas organizadas por el Instituto de Física Aplicada (INFAP) dependiente del Centro Científico Tecnológico San Luis (CCT-SL) el doctor Enrique Rodríguez Castellón , profesor catedrático de la Universidad de Málaga, España, disertará sobre “Nuevos catalizadores para la obtención de hidrógeno para pilas de combustible”.
La conferencia tendrá lugar en las aulas del Bloque II de la Universidad Nacional de San Luis a las 11:15. La presentación está dirigida al público interesado en la temática.
Resumen de exposición
Las pilas de combustible alimentadas con hidrógeno presentan, entre otros problemas, una baja estabilidad ante la presencia de CO en la corriente de hidrógeno. Entre los numerosos catalizadores estudiados para obtener una alimentación con un bajo contenido en CO, se presentarán los estudios de las características estructurales y catalíticas de nuevos catalizadores de Cu (6%) y Ce (20%) soportados sobre tres tipos de sílices mesoporosas, dos de ellas conteniendo Zr (relación atómica Si/Zr=10,20).
Estos materiales se caracterizaron mediante las técnicas de DRX, análisis microestructural, adsorción de N2, TEM, RTP-H2, XPS y XANES. La actividad y selectividad de los catalizadores se evaluaron para la reacción CO-PROX en una corriente rica en H2 entre de 40 ºC y 190 ºC . Los soportes presentan una estructura tipo SBA-15 con elevadas superficies y tamaños de poros uniformes. En estos materiales, la fase activa es una mezcla de óxidos de Cu y Ce, altamente dispersa y poco cristalina. Estos datos se confirman mediante TEM.
A partir de los ensayos de RTP-H2, se detecta la presencia de especies de Cu parcialmente reducidas, que con el CeO2 constituyen la fase activa de estos catalizadores. La existencia de dichas especies se confirma mediante XPS y XANES. Se ha encontrado una fuerte influencia en la actividad y selectividad de los catalizadores en función de la cantidad de circonio añadida al soporte, siendo esta máxima para una relación Si/Zr=10 y una temperatura de 110 ºC . |