Estudio de la familia ymn1-xinxo3 (0<=x<=0,5) como ánodo de celda de combustible de oxido solido sofc
dc.contributor.advisor | Gauthier, Gilles Henri | |
dc.contributor.advisor | Moreno Botello, Zulma Liliana | |
dc.contributor.author | Dominguez García, Omar Jesus | |
dc.contributor.author | Melo Dominguez, Ximena Paola | |
dc.date.accessioned | 2024-03-03T22:10:08Z | |
dc.date.available | 2015 | |
dc.date.available | 2024-03-03T22:10:08Z | |
dc.date.created | 2015 | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Recientemente, 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.abstractenglish | Recently, 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.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero Químico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/32941 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas | |
dc.publisher.program | Ingeniería Química | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería Química | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Celda De Combustible De Óxido Sólido | |
dc.subject | Ánodo | |
dc.subject | Reducción | |
dc.subject | Manganita De Ytrio | |
dc.subject | Hexagonal | |
dc.subject | Difracción De Rayos X. | |
dc.subject.keyword | Solid Oxide Fuel Cells | |
dc.subject.keyword | Anode | |
dc.subject.keyword | Reduction | |
dc.subject.keyword | Yttrium Manganite | |
dc.subject.keyword | Hexagonal | |
dc.subject.keyword | X-Ray Diffraction | |
dc.title | Estudio de la familia ymn1-xinxo3 (0<=x<=0,5) como ánodo de celda de combustible de oxido solido sofc | |
dc.title.english | Survey of ymn1-xinxo3 cell sofc | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
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