26–30 de mayo de 2023 Ciencias Naturales, Exactas y Ténicas
Quinta de los Molinos
America/Havana zona horaria

Adsorción de gases en Nanocebollas de Carbono

No programado
20m
Centro Demostrativo de Energía Renovables (Quinta de los Molinos)

Centro Demostrativo de Energía Renovables

Quinta de los Molinos

Avenida Salvador Allende y Luaces
Presentación oral Materiales para la generación, ahorro y almacenamiento de energía Materiales para la conversión y almacenamiento de Energía

Ponente

Iván Padron (CEADEN)

Descripción

Uno de los temas de mayor prioridad para la comunidad científica es la mitigación del efecto invernadero y el desarrollo de fuentes de energía renovables y no contaminantes [1]. En ambos casos el desarrollo de materiales para el almacenamiento de gases es uno de los aspectos criticos. Por esta razón, se estudian nuevos materiales para la adsorción de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono y metano)[2] y de portadores energéticos gasesosos [3]. Las nanocebollas de carbono (CNOs) es uno de más recientes alotropos del carbono descubierto. Las CNOs pueden ser sintetizadas por varios métodos entre los que se encuentra la descarga de arco sumergido(DAS)[4,5]. Las propiedades de las CNOs sintetizadas por DAS como adsorbente de gases no han sido estudiadas aún, por lo que el objetivo del trabajo consite en el estudio de dichas propiedades. Para ello se sintetizaron CNOs por DAS y se caracterizaron empleando diferentes métodos (DRX, TEM, espectroscopia Raman y TGA) determinandose sus defectos estructurales, tamaño, morfología y estabilidad térmica. A partir de Isotermas BET, se determinó su área superficial, volumen y tamaño promedio de los poros de las CNOs. Posteriormente, se estudió su capacidad de adsorción de dihidrógeno, metano y dióxido de carbono, a partir de las isotermas de adsorción/desorción. También se estudiaron el tipo de adsorción predominante a partir de modelos de isotermas y cálculos computacionales.
Referencias
1. Aimikhe, V. J.; Eyankware, O. E. JSRR 2019, 25, 1-21.
2. Agency, U. S. E. P. Global Greenhouse Gas Emissions Data (accessed 2/21/2023).
3. Kaur, M.; Pal, K. Journal of Energy Storage 2019, 23, 234–249.
4. Mykhailiv, O., et al. Inorganica Chimica Acta 2017, 468, 49–66.
5. Chao-Mujica, F. J., et al. Anales de la Academia de Ciencias de Cuba 2019, 9.
6. Gregg, S. J.; Sing, K. S. W., Academic Press: New York, 1967; 12-300950-2.

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Coautores

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