Propiedades térmicas de líquidos iónicos para aplicaciones en ingeniería sostenible

Esta tesis se centra en la caracterización experimental de un amplio y variado conjunto de líquidos iónicos puros para su uso en el almacenamiento de energía térmica. La elección de los LIs tiene su origen en la necesidad de realizar un estudio sistemático que abarque distintos aspectos de su compor...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Teijeira Pernas, Tamara
Tipo de recurso: tesis doctoral
Fecha de publicación:2024
País:España
Institución:Universidad de Santiago de Compostela (USC)
Repositorio:Minerva. Repositorio Institucional de la Universidad de Santiago de Compostela
Idioma:español
OAI Identifier:oai:minerva.usc.gal:10347/39546
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/10347/39546
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:líquidos iónicos
análisis térmico
calorimetría
ingeniería
221307 Cambio de fase
221302 Física de la transmisión del calor
221310 Relaciones termodinámicas
Descripción
Sumario:Esta tesis se centra en la caracterización experimental de un amplio y variado conjunto de líquidos iónicos puros para su uso en el almacenamiento de energía térmica. La elección de los LIs tiene su origen en la necesidad de realizar un estudio sistemático que abarque distintos aspectos de su comportamiento y propiedades, proporcionando una visión integral sobre su viabilidad como PCMs o aditivos sostenibles. Para ello, se han seleccionado compuestos que permitieron analizar el efecto del catión y del anión en las propiedades finales de los líquidos, lo cual es crucial a la hora de la selección de un material para una aplicación concreta. El objetivo principal de esta tesis ha sido evaluar el potencial de estos materiales como medios de almacenamiento térmico mediante la determinación de su rango líquido y capacidad calorífica. Para ello, se han empleado técnicas de análisis térmico, como la calorimetría diferencial de barrido (DSC) y el análisis termogravimétrico (TGA), que han permitido obtener información clave sobre su estabilidad térmica, transiciones de fase y calor específico en un amplio rango de temperaturas. Los resultados obtenidos proporcionan una base sólida para el diseño de sistemas avanzados de almacenamiento térmico basados en líquidos iónicos, contribuyendo al desarrollo de tecnologías energéticas más eficientes y sostenibles.