Síntesis de Pt-Sn/C y Pt-Ru/C y su Respuesta de Electro-Oxidación de Etanol para Aplicaciones en CCAD.
DOI:
https://doi.org/10.29105/qh2.2-142Palabras clave:
Celda de Combustible de Alcohol Directo (CCAD), Pt-Sn, Pt-Ru y electro-oxidación de etanolResumen
Se realizó la síntesis de los catalizadores bimetálicos Pt-Sn y Pt-Ru vía coloidal, mediante un proceso de alcohol-reducción asistido por microondas, sin emplear un agente reductor ni un agente estabilizador de las partículas bimetálicas. Se soportaron en Carbón Vulcan XC72R (CV) tratado con un agente oxidante. Se realizó la caracterización estructural mediante rayos-X, así como, la caracterización electroquímica en la reacción de electro-oxidación de etanol (REE) mediante Voltamperometria Cíclica y Cronoamperometria. El material que mejor respuesta electroquímica presento en la REE con base a los resultados obtenidos fue el sistema Pt-Ru/C.
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-[1] G. Siné, D. Smida, M. Limat, G. Fóti y Ch. Comninellis, Journal ofthe Electrochemical Society 154 (2007) B 170. DOI: https://doi.org/10.1149/1.2400602
-[2] G.A. Camara, R.B. de Lima y T. Iwasita, Electrochemistry Communications 6 (2004) 812. DOI: https://doi.org/10.1016/j.elecom.2004.06.001
-[3] Luhua Jiang, Gongquan Sun, Shiguo Sun, Jianguo Liu, Shuihua Tang, Huanqiao Li, Bing Zhou y Qin Xin, ElectrochimicaActa 50 (2005) 5384. DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2005.03.018
-[4] Kebler Bergamaski, Ernesto Rafael Gonzalez y Francisco Carlos Nart, ElectrochimicaActa 53 (2008) 4396. DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2008.01.060
-[5] Weijian Zhou, Zhenhua Zhou, Shunqin Song, Wenzhen Li, Gongquan Sun, Panagiotis Tsiakaras y Qin Xin, Applied atalysis B: Enviromental 46 (2003) 273.
-[6] Choong-Gon Lee, Minoru U meda e Isamu Uchida, Journal of PowerSources 160(2006) 78. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2006.01.068
-[7] C. Lamy, E.M., Belgsir y J-M. Léger, Journal of Applied Electrochemestry 31 (2001) 799. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1017587310150
-[8] ErmetAntolini,Journal of Power Sources 170 (2007) 1. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2007.04.009
-[9] H. Wang, Z. Jusys y R.J. Behm, Journal of Power Sources 154 (2006)351. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2005.10.034
-[10] A.A. Abd-El-Latif, E. Mostafa, S. Huxter, G. Attard y H. Baltruschat, ElectrochimicaActa 55 (201 O) 7951. DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2010.04.008
-[11] J.P.I. de Souza, S.L. Queiroz, K. Bergamaski, E.R. Gonzalez y F.C. Nart, The Journal of Physical Chemistry B 106 (2002) 9825. DOI: https://doi.org/10.1021/jp014645c
-[12] Q. Wang, G.Q. Sun, L.H. Jiang, Q. Xin, S.G. Sun, Y.X. Jiang, S.P. Chen, Z. Jusys y R.J. Behm, Physical Chemistry Chemical Physics 9 (2007) 2686. DOI: https://doi.org/10.1039/b700676b
-[13] Janaina Femandes Gomes, Bertrand Busson, Abderrahmane Tadjeddine y Germano Tremiliosi-Filho, ElectrochimicaActa 53 (2008) 6899. DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2008.01.054
-[14] M.J. Giz, G.A. Camara y G. Maia, Electrochemistry Communications 11 (2009) 1586. DOI: https://doi.org/10.1016/j.elecom.2009.06.002
-[15] H. Razmi, Es. Habibi y H. Heidari, Electrochimica Acta 53 (2008) 8178. DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2008.06.033
-[16] G.A. Camara y T. Iwasita, Journal of Electroanalytical Chemistry 578(2005)315. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2005.01.013
-[17] Hong Zhu, Yingli Liu, Liangbo Shen, Yongsheng Wei, Zhijun Guo, Hijiang Wang, Kefei Han y Zhaorong Chang, Internationa/Journal of HydrogenEnergy 35(201 O) 3125.
-[18] Sagar Sen Gupta, Susmita Singh y Jayati Datta, Materials Chemistry and Physics 116 (2009) 223. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2009.03.016
-[19] H.L. Pang, J.P. Lu, J.H. Chen, C.T. Huang, B. Liu y X.H. Zhang, ElectrochimicaActa 54 (2009) 261 O. DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2008.10.058
-[20] Sagar Sen Gupta y Jayati Datta, Journal of Electroanalytical Chemistry 594 (2006) 65. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2006.05.022
-[21] Bing Wu, Ruihai Cui, Ying Gao y Zhaouhau Jiang, Russian Journal ofElectrochemistry45 (2009) 731. DOI: https://doi.org/10.1134/S1023193509070039
-[22] M.Y. Wang, J.H. Chen, Z. Fan, H. Tang, G.H. Deng, D.L. He y Y.F. Kuang, Carbon 42 (2004) 3251. DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbon.2004.07.018
-[23] Moitrayee Chatterjee, Abhik Chatterjee, Susanta Ghosh e l. Basumallick, ElectrochimicaActa 54 (2009) 7299. DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2009.07.054
-[24] Yu-Wei Chang, Chen-Wei Liu, Yu-Chen Wei y Kuan-Wen Wang, E/ectrochemistry Communications 11 (2009) 2161.
-[25] F.L.S. Purgato, P. Olivi, J.-M. Léger, A.R. de Andrade, G. Tremiliosi-Filho, E.R. Gonzalez, C. Lamy y K.B. Kokoh, Journal of Electroanalytical Chemistry 628 (2009) 81. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2009.01.010
-[26] Huanqiao Li, Gongquan Sun, Lei Cao, Luhua Jiang y Qin Xin, E/ectrochimicaActa 52 (2007) 6622. DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2007.04.056
-[27] Luhua Jiang, Gongquan Sun, Zhenhua Zhou, Weijiang Zhou y Qin Xin, Catalysis Today 93-95 (2004) 665. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cattod.2004.06.029
-[28] Matthew A. Rigsby, Wie-Ping Zhou, Adam Lewera, Hung T. Duong, Paul S. Bagus, Wolfram Jaegermann, RalfHunger y Andrzej Wieckowski, The Journal of Physica/ Chemistry C 112 (2008) 15595. DOI: https://doi.org/10.1021/jp805374p
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