Tolerancia al co en celdas de combustible
El entendimiento completo del proceso de adsorción y posterior oxidación de moléculas de CO en platino es de fundamental importancia para el desarrollo de celdas de combustible poliméricas que operan a baja temperatura. En este trabajo se presenta una revisión de las cinco estrategias experimental...
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Universidad Nacional de Colombia
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doaj-047a00b262c2472a94991211a45123822020-11-24T23:24:36ZengUniversidad Nacional de Colombia Dyna0012-73532008-01-0175154123136Tolerancia al co en celdas de combustibleBIBIAN HOYOSNATALIA MUNERAFARID CHEJNEEl entendimiento completo del proceso de adsorción y posterior oxidación de moléculas de CO en platino es de fundamental importancia para el desarrollo de celdas de combustible poliméricas que operan a baja temperatura. En este trabajo se presenta una revisión de las cinco estrategias experimentales más importantes en la búsqueda de mejorar la tolerancia al CO: disminución del potencial de inicio de la reacción de oxidación, reducción de la cantidad de CO adsorbido, utilización de pequeñas cantidades de oxígeno en la corriente de alimentación al ánodo, aumento de la temperatura de operación y limpieza del CO a la entrada. Aunque se han desarrollado catalizadores bastante promisorios (PtMo y PdAu), todavía se sigue considerando a la mezcla Pt-Ru como el catalizador anódico más eficiente para combustibles que contienen 10 ppm de CO o más. La estrategia de inyectar oxígeno al ánodo parece promisoria pero requiere el desarrollo de nuevas membranas más resistentes y de la implementación de condiciones más seguras de operación de la celda. El diseño estructural de ánodos especiales con múltiples capas soportando catalizadores específicos para cada tipo de combustible puede ser una estrategia muy atractiva.http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49615414 |
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El entendimiento completo del proceso de adsorción y posterior oxidación de moléculas de CO en
platino es de fundamental importancia para el desarrollo de celdas de combustible poliméricas que operan a baja
temperatura. En este trabajo se presenta una revisión de las cinco estrategias experimentales más importantes en la
búsqueda de mejorar la tolerancia al CO: disminución del potencial de inicio de la reacción de oxidación, reducción
de la cantidad de CO adsorbido, utilización de pequeñas cantidades de oxígeno en la corriente de alimentación al
ánodo, aumento de la temperatura de operación y limpieza del CO a la entrada.
Aunque se han desarrollado catalizadores bastante promisorios (PtMo y PdAu), todavía se sigue considerando a la
mezcla Pt-Ru como el catalizador anódico más eficiente para combustibles que contienen 10 ppm de CO o más.
La estrategia de inyectar oxígeno al ánodo parece promisoria pero requiere el desarrollo de nuevas membranas más
resistentes y de la implementación de condiciones más seguras de operación de la celda.
El diseño estructural de ánodos especiales con múltiples capas soportando catalizadores específicos para cada tipo de
combustible puede ser una estrategia muy atractiva. |
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