ITHES   25084
INSTITUTO DE TECNOLOGIAS DEL HIDROGENO Y ENERGIAS SOSTENIBLES
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Estudio de la impregnación de catalizadores CuO/CeO2/Al2O3 para su aplicación en COPROX a escala piloto
Autor/es:
MARIÑO, FERNANDO; IGLESIAS IGNACIO; BARONETTI, GRACIELA; ALEMANY, LUIS; LABORDE, MIGUEL A.
Lugar:
Barcelona
Reunión:
Congreso; IBERCONAPPICE 2014 Congreso Iberoamericano de Hidrógeno y Pilas de Combustible 2014; 2014
Institución organizadora:
Asociación Española de Pilas COmbustibles
Resumen:
Los sistemas catalíticos consistentes en cobre y cerio impregnado sobre -Al2O3 han mostrado ser sumamente efectivos para la oxidación preferencial de CO. Para oxidar selectivamente al CO, se desea que solamente el CO sea capaz de acceder a los sitios activos del catalizador. Teniendo en cuenta que la difusividad efectiva de la molécula de H2 es mayor a la del CO, un distribución del tipo egg-shell para los agentes activos sería recomendable. Con el objetivo de modificar la distribución radial de las fases activas en el catalizador, este trabajo estudia el efecto del tiempo de contacto soporte-solución, el tiempo de secado y la temperatura durante el proceso de impregnación. Los resultados indican que cortos tiempos de contacto y de secado, y altas temperaturas de impregnación favorecen la distribución tipo egg-shell de las fases activas. El comportamiento catalítico de las muestras en la COPROX confirma el efecto beneficioso de un distribución del tipo egg-shell. Catalytic systems based on copper and cerium impregnated on -Al2O3 have shown to be extremely effective for CO preferential oxidation. In order to selectively oxidize carbon monoxide, it is desired that only CO can access to the active sites. Since the effective diffusion of H2 is higher than that of CO, an egg-shell type distribution is preferred. With the objective of modifying the radial distribution of the active phases in the catalyst particle, the effect of support-solution contact time, impregnation temperature and drying time was studied. Radial profiles of Cu and Ce show that the egg-shell type distribution is favored by short contact and drying times and by high impregnation temperature. Catalytic performance on COPROX was enhanced by this egg-shell type distribution