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Producción de h2 y de materiales nanocarbonosos mediante descomposición catalítica de ch4

  • Autores: Nieves Latorre
  • Directores de la Tesis: Antonio Monzón Bescós (dir. tes.), Carlos Royo Pascual (codir. tes.)
  • Lectura: En la Universidad de Zaragoza ( España ) en 2006
  • Idioma: español
  • Tribunal Calificador de la Tesis: María Teresa Martínez Fernández de Landa (presid.), Jose Angel Peña Llorente (secret.), Miguel Alejandro Menéndez Sastre (voc.), Luis Correas Usón (voc.), Tomás Cordero Alcántara (voc.)
  • Materias:
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • La capacidad de desarrollar materiales catalíticos activos para la producción de hidrógeno y selectivos para la formación de nanotubos de carbono, mediante descomposición de metano, supone un avance en el mundo de la catálisis y muestra un gran interés científico y medioambiental.

      La descomposición catalítica de metano es un proceso que permite la obtención de hidrógeno y materiales carbonosos. El hidrógeno es una materia prima extensamente utilizada en la industria química y en las refinerías. Se utiliza en grandes cantidades en la producción de amoniaco, metanol y en una gran variedad de procesos de hidrotratamiento de petróleo, previéndose un gran aumento de su demanda en todos los sectores. Además, está previsto que llegue a ser uno de los vectores energéticos más importantes del futuro.

      Por otra parte, el estudio de los materiales nanocarbonosos (MNC), nanotubos (NTC) y nanofibras de carbono (NFC), ha atraído una considerable atención en los últimos años no sólo por sus extraordinarias propiedades físicas y químicas, sino también por la amplitud y versatilidad de sus potenciales aplicaciones. Los nanotubos de carbono, junto con los fullerenos, suponen nuevas formas alótropas de carbono cristalino sólido, adicionales a las tradicionalmente conocidas de grafito y de diamante. Debido a las excepcionales propiedades de estos materiales, los nanotubos de carbono son una de las áreas más activas de investigación en nanociencia y nanotecnología.

      Por tanto, si se obtiene un catalizador activo, selectivo y estable, la aplicabilidad de los resultados es inmediata, ya que su demanda debería ser inmediata.

      La tesis ha desarrollado el estudio de catalizadores de Ni, Co y sus aleaciones soportados sobre especies de Mg y Al. Se ha realizado el estudio de la influencia del método de preparación (método de coprecipitación tradicional y "colloid mill"), y de la carga metálica sobre la actividad y selectividad hacia la formación de h


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