Estudio de la familia ymn1-xinxo3 (0<=x<=0,5) como ánodo de celda de combustible de oxido solido sofc

dc.contributor.advisorGauthier, Gilles Henri
dc.contributor.advisorMoreno Botello, Zulma Liliana
dc.contributor.authorDominguez García, Omar Jesus
dc.contributor.authorMelo Dominguez, Ximena Paola
dc.date.accessioned2024-03-03T22:10:08Z
dc.date.available2015
dc.date.available2024-03-03T22:10:08Z
dc.date.created2015
dc.date.issued2015
dc.description.abstractRecientemente, ha surgido gran interés en la producción de materiales de ánodo en SOFC (celdas de combustible de óxido sólido). Para este fin, investigaciones previas consideraron el compuesto YMnO3 el cual es estable únicamente para T<600°C en atmósfera reductora pero compatible con el electrolito 8YSZ (zirconia dopada con 8% de Y2O3); no obstante, al dopar con cationes inertes Ti4+ se logra una estabilización hasta aproximadamente 800°C pero se compromete la buena compatibilidad con el electrolito. Siguiendo este principio, se estudió la familia de compuestos YMn1-xInxO3 x,5). Éstos fueron sintetizados por medio de la técnica sol-gel, usando temperaturas de 800 a 1100°C con moliendas intermedias. Los análisis de difracción de rayos X (XDR: Bruker D8, Bragg Brentano, CuK) mostraron una fase hexagonal de grupo espacial P63cm en todo el rango de composiciones. Los ensayos realizados con los materiales YMn1-xInxO3 (x=0,1; 0,3 y 0,5) revelaron su compatibilidad con 8YSZ a 1100°C durante 8 horas en aire, ya que no hubo formación de nuevas fases. Por otro lado, estas mismas composiciones fueron sometidas a una atmósfera reductora 3%H2/N2 húmeda (pH2O~0,03 atm), condiciones en las cuales YMn0,5In0,5O3 resultó ser estable hasta aproximadamente 750°C. No obstante, al aumentar la temperatura a 800°C, todos los materiales se descompusieron hacia sus precursores iniciales. En conclusión, la incorporación de In3+ en YMnO3 permite aumentar significativamente la estabilidad en atmósfera reductora, mientras continúa siendo compatible con el electrolito. ___________________________
dc.description.abstractenglishRecently, a significant interest in anode materials production for SOFC (solid oxide fuel cells) has emerged. For this purpose, previous researches considered YMnO3 compound which is only stable in a reducing atmosphere for T<600°C but compatible with 8YSZ (8% Y2O3 doped zirconia) electrolyte; nevertheless, doping the material with Ti4+ inert cations, an stabilization up to approximately 800°C is achieved but the proper compatibility with electrolyte is compromised. Following the precedent principle, YMn1-xInxO3 synthetized through sol-gel technique using temperatures from 800 to 1100°C with intermediate grinding. X ray diffraction analysis (XRD: Bruker D8, Bragg Brentano, CuK) revealed a hexagonal phase of P63cm space group in the whole range of compositions. Tests were performed on YMn1-xInxO3 materials (x=0,1; 0,3 and 0,5) and showed compatibility with 8YSZ at 1100°C during 8 hours in air, since there were no formation of new phases. Furthermore, these compositions were submitted to a wet (pH2O~0,03 atm) reducing atmosphere (3%H2/N2), where YMn0,5In0,5O3 ended up stabilized up to approximately 750°C. However, all tested materials were decomposed to their initial precursors at 800°C. In conclusion, the incorporation of In3+ in YMnO3 allows increasing significantly the temperature of stability in reducing conditions of the material, while compatibility with electrolyte is conserved. ____________________________
dc.description.degreelevelPregrado
dc.description.degreenameIngeniero Químico
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/32941
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenierías Fisicoquímicas
dc.publisher.programIngeniería Química
dc.publisher.schoolEscuela de Ingeniería Química
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.subjectCelda De Combustible De Óxido Sólido
dc.subjectÁnodo
dc.subjectReducción
dc.subjectManganita De Ytrio
dc.subjectHexagonal
dc.subjectDifracción De Rayos X.
dc.subject.keywordSolid Oxide Fuel Cells
dc.subject.keywordAnode
dc.subject.keywordReduction
dc.subject.keywordYttrium Manganite
dc.subject.keywordHexagonal
dc.subject.keywordX-Ray Diffraction
dc.titleEstudio de la familia ymn1-xinxo3 (0<=x<=0,5) como ánodo de celda de combustible de oxido solido sofc
dc.title.englishSurvey of ymn1-xinxo3 cell sofc
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
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