Electrolito sólido polimérico: desde las pilas de combustible hasta la electrosíntesis orgánica

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Title: Electrolito sólido polimérico: desde las pilas de combustible hasta la electrosíntesis orgánica
Authors: Sáez, Alfonso
Research Director: Montiel Leguey, Vicente
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Instituto Universitario de Electroquímica
Keywords: Pila de combustible de ácido fórmico | Reactor electroquímico de electrolíto sólido polimérico | Hidrogenación electrocatalítica | Ruptura puente disulfuro
Knowledge Area: Química Física
Date Created: 2013
Issue Date: 2013
Date of defense: 6-Jun-2013
Publisher: Universidad de Alicante
Abstract: En este trabajo, en primer lugar, se presenta una nueva técnica desarrollada en nuestro laboratorio para el estudio electroquímico de las capas catalíticas de las pilas de combustible en células de tres electrodos, centrándonos en el proceso de electroxidación de ácido fórmico como reacción de test. Gracias a esta técnica se han estudiado parámetros de construcción como % en peso del metal, relación Nafion / sólidos totales y recubrimiento catalítico comprobando como la adsorción irreversible de adátomos de Bi sobre Pt soportado sobre Vulcan XC-72 favorece este proceso y como puede caracterizarse la capa catalítica de una pila de combustible de ácido fórmico (DFAFC) de forma integral utilizando estudios de sistemas nanoparticulados de Pt-Pd soportados sobre Vulcan XC-72 en el seno de ésta. En segundo lugar se ha introducido el concepto de PEMER (Polymer Electrolyte Membrane Electrochemical Reactor). De esta forma, una configuración electródica propia de las pilas de combustible se utiliza en electrosíntesis orgánica. Como reacciones test se han testeado la formación de 1-feniletanol como producto mayoritario por hidrogenación electrocatalítica de la acetofenona sobre nanopartículas de Pd soportadas sobre Vulcan XC-72 como electrocatalizador y, utilizando Pb (catalizador no noble) soportado sobre Vulcan XC-72, se ha estudiado la ruptura del puente disulfuro de L-cistina y N,N-diacetil-L-cistina (NNDAC) para obtener L-cisteína y N-acetil- L-cisteína (NAC). En ambas reacciones, hidrogenación y ruptura del puente disulfuro, se han analizado tanto parámetros constructivos de la capa catalítica como parámetros de proceso tanto a escala laboratorio con el uso de un reactor comercial de 25 cm² como a escala pre-piloto con la construcción de un reactor de 100 cm².
URI: http://hdl.handle.net/10045/35675
Language: spa
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
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