Desarrollo de fotoelectrodos de delafosita (CuFeO2) para la fotoelectrólisis del agua

RESUMEN : Actualmente el diseño de sistemas de celdas fotoelectroquímicas (PEC) es de interés para una producción de hidrógeno de manera eficiente y de bajo costo. Dicha tecnología involucra el desarrollo de fotoelectrodos que logren satisfacer las funciones a gran escala bajo ciertas condiciones de...

Full description

Autores:
Valencia Garcia, Michael Edwin
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Universidad de Antioquia
Repositorio:
Repositorio UdeA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/35561
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10495/35561
Palabra clave:
Difracción de Rayos X
X-Ray Diffraction
Energía eléctrica
Electric power
Hidrógeno
Hydrogen
Fotoelectrodo
Delafosita
Fotoelectrólisis
Fotoelectroquímica
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3724
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept9508
Rights
openAccess
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/
id UDEA2_ddc1467d38da58404598e16fd9256679
oai_identifier_str oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/35561
network_acronym_str UDEA2
network_name_str Repositorio UdeA
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Desarrollo de fotoelectrodos de delafosita (CuFeO2) para la fotoelectrólisis del agua
title Desarrollo de fotoelectrodos de delafosita (CuFeO2) para la fotoelectrólisis del agua
spellingShingle Desarrollo de fotoelectrodos de delafosita (CuFeO2) para la fotoelectrólisis del agua
Difracción de Rayos X
X-Ray Diffraction
Energía eléctrica
Electric power
Hidrógeno
Hydrogen
Fotoelectrodo
Delafosita
Fotoelectrólisis
Fotoelectroquímica
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3724
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept9508
title_short Desarrollo de fotoelectrodos de delafosita (CuFeO2) para la fotoelectrólisis del agua
title_full Desarrollo de fotoelectrodos de delafosita (CuFeO2) para la fotoelectrólisis del agua
title_fullStr Desarrollo de fotoelectrodos de delafosita (CuFeO2) para la fotoelectrólisis del agua
title_full_unstemmed Desarrollo de fotoelectrodos de delafosita (CuFeO2) para la fotoelectrólisis del agua
title_sort Desarrollo de fotoelectrodos de delafosita (CuFeO2) para la fotoelectrólisis del agua
dc.creator.fl_str_mv Valencia Garcia, Michael Edwin
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Calderón Gutiérrez, Jorge Andrés
Bedoya Lora, Franky
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Valencia Garcia, Michael Edwin
dc.contributor.researchgroup.spa.fl_str_mv Centro de Investigación Innovación y Desarrollo de Materiales (CIDEMAT)
dc.subject.decs.none.fl_str_mv Difracción de Rayos X
X-Ray Diffraction
topic Difracción de Rayos X
X-Ray Diffraction
Energía eléctrica
Electric power
Hidrógeno
Hydrogen
Fotoelectrodo
Delafosita
Fotoelectrólisis
Fotoelectroquímica
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3724
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept9508
dc.subject.unesco.none.fl_str_mv Energía eléctrica
Electric power
dc.subject.agrovoc.none.fl_str_mv Hidrógeno
Hydrogen
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Fotoelectrodo
Delafosita
Fotoelectrólisis
Fotoelectroquímica
dc.subject.agrovocuri.none.fl_str_mv http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3724
dc.subject.unescouri.none.fl_str_mv http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept9508
description RESUMEN : Actualmente el diseño de sistemas de celdas fotoelectroquímicas (PEC) es de interés para una producción de hidrógeno de manera eficiente y de bajo costo. Dicha tecnología involucra el desarrollo de fotoelectrodos que logren satisfacer las funciones a gran escala bajo ciertas condiciones de operación con buena fotocorriente y estabilidad. En este trabajo se propone el desarrollo de fotoelectrodos en base delafosita (CuFeO2), la delafosita es un material atractivo para la elaboración de fotoelectrodos debido a su buena estabilidad química y la excelente movilidad de los portadores de carga. Sin embargo, su desempeño se ve limitado porque exhibe una limitada fotocorriente; al presentar procesos de recombinación de carga que ocurren en la interfaz entre el electrodo y el electrolito. Por esta razón resulta atractivo el desarrollo y adición de elementos para la mejora de las propiedades fotoeléctricas de la delafosita para promover su posible aplicación como fotoelectrodo. En este trabajó se logra establecer un método de fabricación por medio de espray pirólisis a 30 pasadas con una concentración de precursores de 0.2 M de hierro y 0.8 M de cobre, en un solvente de 69.5 % agua desionizada, 29.5 % etanol y 1 % etilenglicol observando una disminución de defectos en la superficie como posibles trampas en la caída de la fotocorriente. Además, en el ajuste del tratamiento térmico se encontró una mejora debido a la organización cristalográfica causada por el recocido en atmósfera de argón. Los elementos metálicos añadidos como níquel, estaño, cobalto y cerio a diferentes porcentajes atómicos (at %) lograron una mejora en las propiedades fotoeléctricas y de estabilidad frente al fotoelectrodo con delafosita. La mejor fotocorriente obtenida fue de 0.038 mA cm-2 a -0.203 V vs RHE, obtenida con el material en base delafosita con cerio. Este resultado comparado a lo reportado en la literatura representa un 38 % aproximadamente del valor reportado con otro tipo de modificaciones en ambientes más controlados. Algunos métodos como espectroscopia de impedancia fotoelectroquímica (PEIS) y la espectroscopia de fotocorriente modulada por intensidad (IMPS) son usados para medir la eficiencia de transferencia de carga de los fotoelectrodos, los cuales, podrían ser utilizados para la caracterización de sistemas altamente eficientes a gran escala. El desempeño y el mecanismo de actuación de la delafosita como fotoelectrodo aún está en discusión por los diferentes autores que han trabajado con dicho material. El presente trabajo no es la excepción frente a los resultados encontrados en la caracterización, sin embargo, no se logró obtener gráficos estables para el cálculo de las eficiencias de transferencia de carga interfacial principalmente debido a la posible degradación de los fotoelectrodos, la descrita recombinación superficial, creación de estados superficiales y las bajas corrientes.
publishDate 2023
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2023-06-20T14:43:15Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2023-06-20T14:43:15Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2023
dc.type.spa.fl_str_mv Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv https://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.type.coarversion.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/draft
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str draft
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/10495/35561
url https://hdl.handle.net/10495/35561
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.uri.*.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.extent.spa.fl_str_mv 97
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad de Antioquia
dc.publisher.place.spa.fl_str_mv Medellín, Colombia
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv Facultad de Ingeniería. Ingeniería de Materiales
institution Universidad de Antioquia
bitstream.url.fl_str_mv https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/88c526d1-5761-4868-b355-20e7f6e79d25/download
https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/0581bd94-0a0a-4dad-9b74-fa6832fc08d1/download
https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/2a945337-644a-499a-9c5e-15e51936df4d/download
https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/ee6a2172-664d-4296-a532-4a9e41a00b24/download
https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/ddc5f778-5593-4105-bade-bd4eb9ba83ab/download
bitstream.checksum.fl_str_mv e2060682c9c70d4d30c83c51448f4eed
8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33
8404ff88a9a045cde310d0c5b0efe9ec
2b7b262930cc1d7ab128940c96cabbf6
7ddd3395dbcc31f2fa6ef4f394c78f81
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional de la Universidad de Antioquia
repository.mail.fl_str_mv aplicacionbibliotecadigitalbiblioteca@udea.edu.co
_version_ 1851052158720409600
spelling Calderón Gutiérrez, Jorge AndrésBedoya Lora, FrankyValencia Garcia, Michael EdwinCentro de Investigación Innovación y Desarrollo de Materiales (CIDEMAT)2023-06-20T14:43:15Z2023-06-20T14:43:15Z2023https://hdl.handle.net/10495/35561RESUMEN : Actualmente el diseño de sistemas de celdas fotoelectroquímicas (PEC) es de interés para una producción de hidrógeno de manera eficiente y de bajo costo. Dicha tecnología involucra el desarrollo de fotoelectrodos que logren satisfacer las funciones a gran escala bajo ciertas condiciones de operación con buena fotocorriente y estabilidad. En este trabajo se propone el desarrollo de fotoelectrodos en base delafosita (CuFeO2), la delafosita es un material atractivo para la elaboración de fotoelectrodos debido a su buena estabilidad química y la excelente movilidad de los portadores de carga. Sin embargo, su desempeño se ve limitado porque exhibe una limitada fotocorriente; al presentar procesos de recombinación de carga que ocurren en la interfaz entre el electrodo y el electrolito. Por esta razón resulta atractivo el desarrollo y adición de elementos para la mejora de las propiedades fotoeléctricas de la delafosita para promover su posible aplicación como fotoelectrodo. En este trabajó se logra establecer un método de fabricación por medio de espray pirólisis a 30 pasadas con una concentración de precursores de 0.2 M de hierro y 0.8 M de cobre, en un solvente de 69.5 % agua desionizada, 29.5 % etanol y 1 % etilenglicol observando una disminución de defectos en la superficie como posibles trampas en la caída de la fotocorriente. Además, en el ajuste del tratamiento térmico se encontró una mejora debido a la organización cristalográfica causada por el recocido en atmósfera de argón. Los elementos metálicos añadidos como níquel, estaño, cobalto y cerio a diferentes porcentajes atómicos (at %) lograron una mejora en las propiedades fotoeléctricas y de estabilidad frente al fotoelectrodo con delafosita. La mejor fotocorriente obtenida fue de 0.038 mA cm-2 a -0.203 V vs RHE, obtenida con el material en base delafosita con cerio. Este resultado comparado a lo reportado en la literatura representa un 38 % aproximadamente del valor reportado con otro tipo de modificaciones en ambientes más controlados. Algunos métodos como espectroscopia de impedancia fotoelectroquímica (PEIS) y la espectroscopia de fotocorriente modulada por intensidad (IMPS) son usados para medir la eficiencia de transferencia de carga de los fotoelectrodos, los cuales, podrían ser utilizados para la caracterización de sistemas altamente eficientes a gran escala. El desempeño y el mecanismo de actuación de la delafosita como fotoelectrodo aún está en discusión por los diferentes autores que han trabajado con dicho material. El presente trabajo no es la excepción frente a los resultados encontrados en la caracterización, sin embargo, no se logró obtener gráficos estables para el cálculo de las eficiencias de transferencia de carga interfacial principalmente debido a la posible degradación de los fotoelectrodos, la descrita recombinación superficial, creación de estados superficiales y las bajas corrientes.ABSTRACT : Currently, the design of photoelectrochemical cell (PEC) systems is of interest for efficient and low-cost hydrogen production. This technology involves the development of photoelectrodes that can satisfy large-scale functions under certain operating conditions with good photocurrent and stability. In this work we propose the development of delafosite (CuFeO2) based photoelectrodes. Delafosite is an attractive material for the development of photoelectrodes due to its good chemical stability and excellent charge carrier mobility. However, its performance is limited because it exhibits limited photocurrent; as it presents charge recombination processes that occur at the interface between the electrode and the electrolyte. For this reason, it is attractive the development and addition of elements to improve the photoelectric properties of delafosite to promote its possible application as a photoelectrode. In this work, it is possible to establish a fabrication method by pyrolysis spray at 30 passes with a precursor concentration of 0.2 M iron and 0.8 M copper, in a solvent of 69.5 % deionized water, 29.5 % ethanol and 1 % ethylene glycol, observing a decrease of defects on the surface as possible traps in the photocurrent drop. In addition, in the heat treatment setting an improvement was found due to the crystallographic organization caused by annealing in argon atmosphere. The metallic elements added as nickel, tin, cobalt and cerium at different atomic percentages (at %) achieved an improvement in the photoelectric properties and stability against the photoelectrode with delafosite. The best photocurrent obtained was 0.038 mA cm-2 at -0.203 V vs RHE, obtained with the delafosite-based material with cerium. This result compared to what is reported in the literature represents approximately 38 % of the value reported with other types of modifications in more controlled environments. Some methods such as photoelectrochemical impedance spectroscopy (PEIS) and intensity modulated photocurrent spectroscopy (IMPS) are used to measure the charge transfer efficiency of photoelectrodes, which could be used for the characterization of highly efficient large-scale systems. The performance and mechanism of action of delafosite as a photoelectrode is still under discussion by the different authors who have worked with this material. The present work is no exception to the results found in the characterization, however, it was not possible to obtain stable graphs for the calculation of the interfacial charge transfer efficiencies mainly due to the possible degradation of the photoelectrodes, the described surface recombination, creation of surface states and low currents.PregradoIngeniero de Materiales97application/pdfspaUniversidad de AntioquiaMedellín, ColombiaFacultad de Ingeniería. Ingeniería de Materialeshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Desarrollo de fotoelectrodos de delafosita (CuFeO2) para la fotoelectrólisis del aguaTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttps://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcceinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/draftDifracción de Rayos XX-Ray DiffractionEnergía eléctricaElectric powerHidrógenoHydrogenFotoelectrodoDelafositaFotoelectrólisisFotoelectroquímicahttp://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3724http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept9508PublicationCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81051https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/88c526d1-5761-4868-b355-20e7f6e79d25/downloade2060682c9c70d4d30c83c51448f4eedMD56falseAnonymousREADLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/0581bd94-0a0a-4dad-9b74-fa6832fc08d1/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD57falseAnonymousREADORIGINALValenciaMichael_2023_FotoelectrodosDelafositaFotoelectrolisis.pdfValenciaMichael_2023_FotoelectrodosDelafositaFotoelectrolisis.pdfTrabajo de grado de pregradoapplication/pdf5744563https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/2a945337-644a-499a-9c5e-15e51936df4d/download8404ff88a9a045cde310d0c5b0efe9ecMD55trueAnonymousREADTEXTValenciaMichael_2023_FotoelectrodosDelafositaFotoelectrolisis.pdf.txtValenciaMichael_2023_FotoelectrodosDelafositaFotoelectrolisis.pdf.txtExtracted texttext/plain101892https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/ee6a2172-664d-4296-a532-4a9e41a00b24/download2b7b262930cc1d7ab128940c96cabbf6MD510falseAnonymousREADTHUMBNAILValenciaMichael_2023_FotoelectrodosDelafositaFotoelectrolisis.pdf.jpgValenciaMichael_2023_FotoelectrodosDelafositaFotoelectrolisis.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg7042https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/ddc5f778-5593-4105-bade-bd4eb9ba83ab/download7ddd3395dbcc31f2fa6ef4f394c78f81MD511falseAnonymousREAD10495/35561oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/355612025-03-26 17:51:26.806http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/open.accesshttps://bibliotecadigital.udea.edu.coRepositorio Institucional de la Universidad de Antioquiaaplicacionbibliotecadigitalbiblioteca@udea.edu.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