Síntesis, caracterización y propiedades fisioquímicas de materiales nanoporosos de carbono

"Nanoestructuras orgánicas autoensambladas (micelas), han sido usadas como moldes “blandos” para a través de una transformación 3D obtener replicas inorgánicas huecas: silicatos nanoporosos. En este trabajo se han sintetizado varias estructuras de carbono nanoporoso con áreas especificas superi...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: EDUARDO TERRES ROJAS
Tipo de recurso: tesis doctoral
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2006
País:México
Institución:Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica
Repositorio:Repositorio Institucional del IPICYT
Idioma:español
OAI Identifier:oai:ipicyt.repositorioinstitucional.mx:1010/798
Acceso en línea:http://ipicyt.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1010/269
http://ipicyt.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1010/798
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:info:eu-repo/classification/Autor/Nanoestructuras
info:eu-repo/classification/Autor/Catálisis
info:eu-repo/classification/Autor/Hidrógeno
info:eu-repo/classification/cti/2
info:eu-repo/classification/cti/23
info:eu-repo/classification/cti/2307
Descripción
Sumario:"Nanoestructuras orgánicas autoensambladas (micelas), han sido usadas como moldes “blandos” para a través de una transformación 3D obtener replicas inorgánicas huecas: silicatos nanoporosos. En este trabajo se han sintetizado varias estructuras de carbono nanoporoso con áreas especificas superiores a los 1000 m2/g, usando ahora a los silicatos nanoporosos como moldes moleculares “duros”. Materiales compuestos, silicato-carbono nanoporoso, fueron usados en la síntesis simultanea de nanofibras de carbono y carburos metálicos. El sistema en conjunto fue estudiado en la reacción de hidrodesintegración de n-octano, obteniendose conversiones de 14% a 450 ºC y diferentes selectividades: hacia n-heptano, n-butano o n-propano, según la composición del sistema evaluado. Uno de los materiales obtenidos, el carbono nanoporoso CM-MCM48 presento una alta estabilidad térmica de hasta 2800 ºC en atmósfera inerte, lo que permite variar el grado de grafitización según la temperatura de tratamiento. Las propiedades de este material fueron probadas como capacitores electroquímicos de doble capa, para el almacenamiento de hidrógeno y para la síntesis de nitruro de boro (BN). Como capacitor electroquímico de doble capa presenta una capacitancía máxima de 29.64 F/g con una eficiencia del 50%, en el almacenamiento de hidrógeno se obtuvo una capacidad máxima de 2.7% en peso a 77K a una presión de 50 bar. El BN obtenido a partir del carbono nanoporoso CM-MCM48, presenta un área especifica de 290 m2/g, es un estable emisor de campo con bajos voltajes de encendido: 2.1 –2.3 V / m. Los resultados obtenidos en la síntesis y evaluación de propiedades de las estructuras de carbono nanoporoso obtenidas en este trabajo son una nueva alternativa para desarrollo de posibles aplicaciones de carbono nanoestructurado."