CIDMEJU   26524
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN MATERIALES AVANZADOS Y ALMACENAMIENTO DE ENERGIA DE JUJUY
Unidad Interjuridiccional
congresos y reuniones científicas
Título:
Estudio de electrodos avanzados de Pb/C para su utilización en baterías de Pb-ácido
Autor/es:
ALVARO Y. TESIO; TOMAS MONDINO; GABRIEL A. PLANES; FERNANDO FUNGO
Lugar:
Carlos Paz
Reunión:
Congreso; IV Nano-Córdoba; 2017
Institución organizadora:
Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico ? Químicas y Naturales de la UNRC
Resumen:
Las baterías avanzadas de Pb/C-ácido que incorporan, además del material activo (PbO), nano-estructuras de carbón de elevada superficie en sus electrodos, son un tipo de dispositivos de almacenamiento de energía que vincula a las baterías con los capacitores electroquímicos de doble capa. Las mismas contienen elevadas proporciones de carbón y exhiben un mejor tiempo de respuesta (más densidad de potencia) y además conservan su alta densidad de energía. Además, las pruebas frente a ciclos continuos de carga y descarga, muestran que la baterías avanzadas de Pb/C-acido tienen una vida útil que triplica la de las baterías convencionales de Pb-ácido.[1] Recientemente, en nuestro laboratorio hemos desarrollado un proceso simple (tres pasos) y de bajo costo, partiendo de materiales industriales, para obtener carbón de gran porosidad y elevada área superficial que contiene Nitrógeno en su estructura (CMP-N). Este material se ha incluido, en diferentes proporciones, al precursor de Pb para obtener electrodos avanzados de Pb/C-ácido. Los electrodos así construidos se han estudiado por técnicas electroquímicas y microscopía SEM. Por sus características (elevada porosidad, alta conductividad electrónica e iónica, bajo costo) el CMP-N muestra un buen desempeño, actuando como una superestructura tridimensional conductora que se puede combinar con la estructura de Pb que forman parte del material activo de las baterías de Pb-ácido. Su elevada porosidad aporta comportamiento capacitivo al electrodo, pero además contribuye aumentando la conductividad electrónica, la cantidad de electrolito retenido por el electrodo, y la cantidad de sitios activos para los procesos de nucleación/crecimientos de cristales de PbSO4, de cuyo tamaño depende en gran medida la vida útil de la batería. REFERENCIAS 1.P.T. Moseley, D.A.J. Rand, K. Peters. J. P. Sources 295 (2015) 268 ? 274.