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000098121 037__ $$aTAZ-TFG-2020-2126
000098121 041__ $$aspa
000098121 1001_ $$aMenéndez Romero, Marta
000098121 24200 $$aSynthesis of nanocatalysts for application in sustainable chemical processes.
000098121 24500 $$aSíntesis de nanocatalizadores para aplicación en procesos de energía sostenible.
000098121 260__ $$aZaragoza$$bUniversidad de Zaragoza$$c2020
000098121 506__ $$aby-nc-sa$$bCreative Commons$$c3.0$$uhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
000098121 520__ $$aEl desarrollo de este Trabajo Fin de Grado correspondiente al Grado de Química, forma parte de una línea de investigación del grupo de Películas y Partículas Nanoestructuradas (NFP) del departamento de Ingeniería Química y Tecnologías del Medio Ambiente de la Universidad de Zaragoza, sobre la síntesis de nuevos catalizadores basados en átomos aislados.<br />En las últimas décadas, se ha desarrollado una nueva generación de catalizadores que supone un puente entre los catalizadores heterogéneos y los homogéneos, y que aúnan las ventajas de ambos; alta eficiencia y selectividad, buena estabilidad y fácil separación para su posterior reutilización. Este tipo de catalizadores conocidos como SACs, por sus siglas en inglés Single Atom Catalysts, están formados por átomos metálicos aislados e individuales dispersos en un soporte.<br />En este contexto, la investigación desarrollada en este Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo general la síntesis de nuevos materiales nanoestructurados que contengan centros activos Co-N dispersos en una matriz de carbono. El método de síntesis propuesto es la pirólisis láser, una técnica que presenta importantes ventajas con respecto a los métodos de síntesis convencionales como son, alto rendimiento, operación continua, escalabilidad y pureza del producto, lo que le ha dado un papel dominante en la producción comercial de nanomateriales.<br />Se ha conseguido un avance significativo sobre la literatura existente, al lograr mediante esta técnica obtener SACs en un solo paso, con una producción de 1 g/h. Además, se ha realizado una exitosa prueba de concepto para aumentar el contenido en nitrógeno de los catalizadores, mediante el diseño y puesta en marcha de un sistema experimental que permite co-alimentar con amoniaco. Todo ello constituye un avance prometedor para el desarrollo de catalizadores más eficientes con potencial aplicación en tecnologías de energía sostenible.<br /><br />
000098121 521__ $$aGraduado en Química
000098121 540__ $$aDerechos regulados por licencia Creative Commons
000098121 700__ $$aMartínez Martínez, Gema$$edir.
000098121 7102_ $$aUniversidad de Zaragoza$$bIngeniería Química y Tecnologías del Medio Ambiente$$cIngeniería Química
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000098121 951__ $$adeposita:2021-01-18
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