Determinación de la permeabilidad del hidrogeno en fibras de carbono crecidas a partir de hidrocarburos gaseosos

La utilización del hidrógeno como fuente de energía es hoy día, la más promisoria que existe para remplazar los combustibles fósiles, debido a su facilidad de manipulación que no implica los riesgos de la energía nuclear, la gran cantidad de energía que puede suministrar mayor a la energía almacenad...

Full description

Autores:
Uribe Pérez, Ivan
Vasques Quintero, Custodio
Tipo de recurso:
Investigation report
Fecha de publicación:
2001
Institución:
Minciencias
Repositorio:
Repositorio Minciencias
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.minciencias.gov.co:20.500.14143/50093
Acceso en línea:
https://repositorio.minciencias.gov.co/handle/20.500.14143/50093
Palabra clave:
Tecnología química
Hidrocarburos gaseosos
Fibras de carbono
Permeabilidad
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description La utilización del hidrógeno como fuente de energía es hoy día, la más promisoria que existe para remplazar los combustibles fósiles, debido a su facilidad de manipulación que no implica los riesgos de la energía nuclear, la gran cantidad de energía que puede suministrar mayor a la energía almacenada en cualquier hidrocarburo o la obtenida mediante celdas solares, la limpieza de su tecnología la cual solo produce agua como desecho, el hecho que el hidrógeno sea una fuente renovable y además, la factibilidad de utilización como generadora de energía de alta potencia o en aplicaciones móviles; hace que el estudio sobre los parámetros cinéticos, las propiedades de interacción y la determinación de la capacidad de almacenamiento en diferentes de materiales, entre otros, cobren suma importancia y generen una competencia en la investigación a nivel mundial, y a la cual se dedican actualmente gran parte de los recursos de personal y laboratorios en la gran mayoría de centros de investigación de energía.
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spelling Uribe Pérez, IvanVasques Quintero, Custodio2023-12-22T14:58:23Z2023-12-22T14:58:23Z2001-08https://repositorio.minciencias.gov.co/handle/20.500.14143/50093La utilización del hidrógeno como fuente de energía es hoy día, la más promisoria que existe para remplazar los combustibles fósiles, debido a su facilidad de manipulación que no implica los riesgos de la energía nuclear, la gran cantidad de energía que puede suministrar mayor a la energía almacenada en cualquier hidrocarburo o la obtenida mediante celdas solares, la limpieza de su tecnología la cual solo produce agua como desecho, el hecho que el hidrógeno sea una fuente renovable y además, la factibilidad de utilización como generadora de energía de alta potencia o en aplicaciones móviles; hace que el estudio sobre los parámetros cinéticos, las propiedades de interacción y la determinación de la capacidad de almacenamiento en diferentes de materiales, entre otros, cobren suma importancia y generen una competencia en la investigación a nivel mundial, y a la cual se dedican actualmente gran parte de los recursos de personal y laboratorios en la gran mayoría de centros de investigación de energía.1 GENERALIDADES DE LAS FIBRAS DECARBONO 1.1 HISTORIA DE LAS FIBRAS DE CARBONO 1.2 MORFOLOGÍA y MICRO ESTRUCTURA DE LAS FIBRAS DE CARBONO VGCF 1.3 APLICACIONES DE LAS FIBRAS DE CARBONO VGCF 1.4 NANOTUBOS O NANOFlBRAS DE CARBONO 2 HIDRÓGENO COMO FUENTE DE ENERGÍA PARA EL TRANSPORTE 2.1 CELDAS COMBUSTIBLES 2.2 ALMACENAMIENTO DE HIDRÓGENO EN FIBRAS DE CARBONO 3 EL HIDRÓGENO Y SU PERMEACION 3.1 FUENTES GENERADORAS DE HIDRÓGENO 21 3.1.1 VÍA QUÍMICA 21 3.1.2 VÍA ELECTROQUÍMICA. 21 3.1.3 VÍA GASEOSA 22 3.2 PROPIEDADES DE INTERACCIÓN DEL HIDRÓGENO 22 3.2.1 PERMEABILIDAD 22 3.2.2 SOLUBILIDAD 23 3.2.3 DIFUSIVIDAD 23 3.3 INTERACCiÓN DEL HIDRÓGENO CON LOS MATERIALES 23 3.3.1 D ESARROLLO MATEMÁTICO DE LA ECUACIÓN DE ARRHENIUS PARA DIFUSIÓN 24 4 TECNICAS ELECTROQUIMlCAS 4.1 TÉCNICA DE PULSOS GALVANOSTÁTlCOS 4.2 TÉCNICA DE PERMEACIÓ DUPLO POTENCIOSTÁTlCA 5 METODOLOGIA EXPERIMENTAL PROPUESTA CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA DE PERMEACIÓN ELECTROQUÍMICA PUESTA A PUNTO DE TÉCNICAS ELECTROQUÍMICAS ACTIVACIÓN DE LAS FIBRAS. CONSTRUCCIÓN DEL ELECTRODO ENSAYOS ELECTROQUÍMICOS T ÉCNICA DE PULSOS GAL V ANOST ÁTICOS TÉCNICA DE PERMEACIÓN ELECTROQuíMICA ANÁLISIS y DISCUSiÓN DE RESULTADOS 6 DESARROLLO EXPERIMENTAL 6.1 METODOLOGÍA 6.2 ENSA VOS ELECTROQUÍMICOS 6.2.1 ENSAYOS DE POLARIZACIÓN POTENCIODINÁMICA 6.2.2 ENSAYOS DE PERMEACIÓN DE HIDRÓGENO 6.3 CURVAS DE PERMEACIÓN DE HIDRÓGENO 6.4 CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS 7 CONCLUSIONES 8 BIBLIOGRAFIAapplication/pdfspaUniversidad Industrial de SantanderColcienciasBucaramangahttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Determinación de la permeabilidad del hidrogeno en fibras de carbono crecidas a partir de hidrocarburos gaseososInforme de investigaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_18wshttp://purl.org/coar/resource_type/c_93fcTextinfo:eu-repo/semantics/reporthttp://purl.org/redcol/resource_type/IFIinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Tecnología químicaHidrocarburos gaseososFibras de carbonoPermeabilidadElectroquímicaEstudiantes, profesores, Comunidad científica colombiana, etc.1. F. Rodriguéz Reinoso; Carbon, 27, 305 (1989)2. Hierro de Bengou Pilar; Tesis Doctoral; Preparación de fibras de carbón a partir de breas de petróleo y carbón , y su uso en la preparación de fibras activas de carbón. Universidad Complutense de Madrid, 1997.3. Ariza Avila Edith, Tesis Doctoral, Fibras cortas de carbono crecidas a partir de hidrocarburos gaseosos mediante el proceso VLS; Universidad Complutense de Madrid, 19974. M. S. Dresselhaus, G. Dresselhaus, K. Sugihara, Graphite fibers and filamants, Verlag , Berlin, 1988.5. W. Ruland , Applied Polymer Simposius 7, 193, 1969.6. H. M. Cheng, F. Li, X. Sun , S. D. Brown, M. A. Pimienta. Bulk morphology and diameter distribution of single walled carbon nanotubes synthesized by catalyticdecomposition of hydrocarbons. Chem. Phys. Letlers 289, 1998, pp602-610.7. C. Liu, Y. Y. Fan, M. Liu, H. T. Cong, H. M. Cheng . Hydrogen storage in singlewalled carbon nanotubes at room temperature. Science 286, November 199.8. 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