Desarrollo de nanoarreglos trimetálicos de NiMnCu soportados en espumas de Cu .pptx

jesusmunayco 3 views 8 slides Oct 24, 2025
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Desarrollo de nanoarreglos trimetálicos de NiMnCu soportados en espumas de Cu como electrocatalizadores para la reacción de evolución de oxígeno en el proceso de electrólisis alcalina de agua.


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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE CIENCIAS ESCUELA PROFESIONAL DE QUÍMICA Desarrollo de nanoarreglos trimetálicos de NiMnCu soportados en espumas de Cu como electrocatalizadores para la reacción de evolución de oxígeno en el proceso de electrólisis alcalina de agua. 1 Elaborado por: Jesús Munayco Flores jesus.munayco.f @uni.pe Asesor: Dr. Antony Bazan Aguilar Co-asesor: Dra. Angélica Baena Moncada

2 Resumen La reacción de evolución de oxígeno (OER) es el principal limitante cinético en la electrólisis del agua, debido a los múltiples pasos de transferencia de electrones y la formación de intermediarios de alta energía como *OOH [1]. En respuesta, se ha propuesto el mecanismo de acoplamiento directo O–O (OPM), el cual permite formar O₂ a partir de radicales *O sin necesidad de intermedios como *OOH, superando así las limitaciones del AEM tradicional [2, 3].

En este proyecto se plantea el diseño de nanoarreglos trimetálicos NiMnCu soportados en espuma de Cu , inspirados en sistemas como Mn-dopados en óxidos metálicos y heteroestructuras activas con múltiples sitios metálicos próximos, que favorecen el acoplamiento O–O directo [5, 6]. Ni proporciona alta actividad en medio alcalino, Mn facilita la dinámica redox y el acoplamiento geométrico ideal, mientras que el Cu actúa como soporte conductor de alta superficie [4, 7]. Resumen

METODO Y SINTESIS Sintetizar los oxohidróxidos trimetálicos soportados en espumas de Cu activadas mediante el método de coprecipitación o electrodeposición.

El presente trabajo de investigación plantea el diseño, caracterización y evaluación de electrocatalizadores compuestos por oxohidróxidos trimetálicos de NiMnCu soportados en espumas de Cu ( NiMnCu / CuF ) para acelerar la OER durante la electrólisis alcalina de agua. Los electrodos NiMnCu / CuF serán caracterizados fisicoquímicamente por análisis superficial de fisisorción de N2, espectroscopía Raman , microscopía electrónica de barrido (SEM), microscopía electrónica de transmisión (TEM), difracción de rayos X (XRD), espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (XPS) y espectroscopía de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES). C ARACTERIZACIÓN

Referencias [1] I. Katsounaros , S. Cherevko , A. R. Zeradjanin , K. J. Mayrhofer , Angew. Chem., Int. Ed. 2014 , 53 , 102. [2] C. Lin, J.-L. Li, X. Li, S. Yang,W. Luo, Y. Zhang, S.-H. Kim, D.-H. Kim, S. S. Shinde, Y.-F. Li, Nat. Catal. 2021 , 4 , 1012. [3] J. H. Montoya, L. C. Seitz, P. Chakthranont , A. Vojvodic , T. F. Jaramillo, J. K. Nørskov , Nat . Mater. 2017 , 16 , 70. [4] S. Yagi , I. Yamada , H. Tsukasaki , A. Seno, M. Murakami, H. Fujii, H. Chen, N. Umezawa , H. Abe, N. Nishiyama , Nat . Commun . 2015 , 6 , 8249. [5] Q. Ji, B. Tang, X. Zhang, C. Wang, H. Tan, J. Zhao, R. Liu, M. Sun , H. Liu, C. Jiang, Nat. Commun. 2024 , 15 , 8089. [6] M. Li, X. Wang, D. Zhang, Y. Huang, Y. Shen, F. Pan, J. Lin, W. Yan, D. Sun , K. Huang, Nano Energy 2024 , 128 , 109868. [7] S. Park, Y. H. Lee, S. Choi, H. Seo , M. Y. Lee, M. Balamurugan, K. T. Nam, Energy Environ. Sci . 2020 , 13 , 2310.

GRACIAS…
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