INVESTIGADORES
BAQUE Laura Cecilia
congresos y reuniones científicas
Título:
Estudio de la reacción de reducción de oxígeno en cátodos nanoestructurados de alto rendimiento
Autor/es:
LAURA BAQUÉ; ADRIANA SERQUIS; ALBERTO CANEIRO
Lugar:
San Juan
Reunión:
Congreso; 3º Congreso Nacional y 2º Congreso Iberoamericano sobre Hidrógeno y Fuentes de Energía Sustentable; 2009
Institución organizadora:
IEDS
Resumen:
El uso de nuevos materiales para electrolito (como ceria dopada con gadolinio y galatos de lantano) permitió el desarrollo de las llamadas celdas de combustible de temperatura intermedia (IT-SOFC). Estas celdas, representan una alternativa a las SOFC convencionales (fabricadas con electrolito de itria dopada con zirconio) debido a su costo y a su menor temperatura de operación (en el rango 500 700 °C).Sin embargo, a esas temperaturas, el rendimiento de las SOFC está limitado por el sobrepotencial catódico; el cual depende fuertemente no sólo de la composición, sino también de la microestructura. En ese sentido, el estudio de la reacción de reducción de oxígeno permite identificar las etapas limitantes de la misma, así como las posibles estrategias para diseñar cátodos con mejor rendimiento.En este trabajo, presentamos un estudio de la reacción de reducción de oxígeno en electrodos porosos de la misma composición preparados por diferentes métodos. El compuesto La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3-d se sintetizó por el método de reacción por acetatos con y sin el agregado de hexametilentetramina (HMTA) y acetil acetona (ac ac). Los polvosobtenidos por estas dos vías se utilizaron para preparar pinturas, que luego fueron depositadas por la técnica de spin coating sobre el electrolito constituido por un disco denso de Ce0,9Gd0,1O2-d (CGO). La microestructura de los polvos y de las celdas se caracterizó por medio de difracción de Rayos X (XRD) y microscopía electrónica de barrido (SEM). Las etapas limitantes de la reacción de reducción de oxígeno se investigaron por medio de la técnica de espectroscopia de impedancia. El análisis realizado permite explorar cómo algunos parámetros microestructurales claves (como el tamaño de partícula, la porosidad, la interfase electrodo/electrolito, etc.) influyen permiten mejorarel rendimiento de los cátodos.