INVESTIGADORES
BARROSO Mariana Noelia
congresos y reuniones científicas
Título:
Catalizadores Ni-Zn-Al. Preparación, caracterización y actividad en la reacción de reformado de etanol
Autor/es:
M. NOELIA BARROSO; MANUEL F. GOMEZ; LUIS A. ARRÚA; M. NOELIA BARROSO
Lugar:
La Plata, Buenos Aires
Reunión:
Workshop; Workshop producción y purificación catalítica de hidrógeno para celdas de combustible.; 2005
Institución organizadora:
CONACA - Secyt - CONICET
Resumen:
El hidrógeno es considerado el “combustible del futuro” y todo indica que se transformará en la mayor fuente de energía a medida que las reservas fósiles resulten insuficientes para satisfacer la demanda energética global. Existen distintos métodos de generación de H2, aunque la vía más difundida y económica, es el reformado de hidrocarburos con vapor, especialmente de metano. Una alternativa de producción de H2 es el reformado de etanol dado su característica de materia prima renovable que puede ser producida por fermentación de biomasa. Recientemente, han sido publicados resultados experimentales de la reacción mencionada, empleando el sistema ternario CuZnAl con distinto % de Cu, observándose la formación de una fase espinela altamente cristalina en la mayoría de los catalizadores calcinados. En este trabajo, catalizadores de Zn-Al, Ni-Al y Ni-Zn-Al han sido preparados por el método del citrato, caracterizados por distintas técnicas y evaluados en la reacción de reformado de etanol. Los catalizadores resultaron ser igualmente activos en la reacción de reformado de etanol. En todos los casos, la conversión de etanol fue completa.  La distribución de productos dependió de la composición del catalizador. Las muestras conteniendo cargas de Ni ³ al 8% presentaron una mejor performance en términos de producción de H2, siendo su rendimiento  entre 4 y 5.3 moles de H2 por mol de etanol alimentado. Los principales productos carbonosos fueron CO y CO2 y menores cantidades de CH4. Solo para el catalizador con 1% de Ni  se observaron la formación de otros productos tales como C2H4, C3, etc. Es claro que a medida que aumenta el rendimiento a H2 disminuye la formación de CH4. Altas selectividades a H2 y a CO y baja selectividad a CH4 son obtenidas cuando la carga de Ni es ³ a 18% en peso.