INVESTIGADORES
LACCONI Gabriela Ines
congresos y reuniones científicas
Título:
NANOMATERIALES HÍBRIDOS MOS2/X-RGO (X = N,S) ACTIVOS PARA LA FORMACIÓN ELECTROQUÍMICA DE HIDRÓGENO
Autor/es:
F. FIORAVANTI; S. MARTÍNEZ; S. DELGADO; G. GARCÍA; E. PASTOR; G. I. LACCONI
Lugar:
El Calafate
Reunión:
Congreso; XXIII Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica; 2023
Institución organizadora:
Asociación Argentina de Investigaciones Fisicoquímicas
Resumen:
IntroducciónLos nanomateriales catalizadores económicamente adecuados y energéticamente eficientes son muy necesarios para la aplicación sustancial en las aspiraciones de producción y almacenamiento de energía renovable. El elevado costo e inestabilidad de los catalizadores basados en metales nobles presentan una importante preocupación en su uso sostenible. El grafeno y sus derivados, combinado con otros nanomateriales bidimensionales, emerge como una alternativa de menor costo y prometedora actividad electrocatalítica para la reacción de desprendimiento de hidrógeno (RDH), para su empleo en celdas de combustible. Resultados y conclusionesEn este trabajo hemos obtenido composites mediante el ensamble de láminas de óxido de grafeno reducido funcionalizadas con nitrógeno y azufre (XrGO) y escamas de MoS2. Las dispersiones de los composites han sido sintetizadas mediante métodos hidrotérmicos de reducción de GO con diferentes agentes precursores (cafeína, citrato de sodio y tiocianato de amonio), con la adición posterior de alícuotas de la dispersión comercial de MoS2. Las caracterizaciones del material realizadas mediante SEM, DRX, XPS y microscopía Raman, evidencian la formación del híbrido MoS2/X-rGO.El rendimiento electrocatalítico frente a la RDH ha sido evaluado mediante voltamperometría cíclica (CV), voltamperometría de barrido lineal (LSV) y espectrometría de masas diferencial electroquímica (DEMS) en H2SO4 0.5 M. La presencia de ambos heteroátomos en la estructura grafénica y, en particular, la introducción de pequeñas cantidades de MoS2 en el material catalítico, revelan un gran incremento de la densidad de corriente de RDH.