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Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/44976

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dc.contributor.advisorKULESZA, Joanna Elzbieta-
dc.contributor.authorOLIVEIRA, Maria Alaide de-
dc.date.accessioned2022-07-05T13:57:53Z-
dc.date.available2022-07-05T13:57:53Z-
dc.date.issued2021-07-26-
dc.identifier.citationOLIVEIRA, Maria Alaide de. Nanocatalisadores de Fe-BDC, Co-BDC e FeCo-BDC: da síntese e caracterização à aplicação na produção de hidrogênio via desidrogenação do borohidreto de sódio. 2021. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2021.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/44976-
dc.description.abstractAs redes metalorgânicas são materiais híbridos, constituídos por clusters metálicos coordenados à ligantes orgânicos polifuncionais, com presença de poros/canais de dimensões nanométricas. Estes materiais apresentam comumente alta área superficial, sendo do ponto vista científico-tecnológico, interessantes na aplicação em catálise, adsorção, separação, estocagem de gases, entrega de fármacos, etc. Os materiais Fe- BDC, Co-BDC e FeCo-BDC foram sintetizados via método solvotérmico a partir do ligante 1,4-H2BDC e nitratos hidratados dos metais ferro e/ou cobalto, com rendimento de 43,6, 42,9 e 63,1 %, respectivamente. As MOFs foram caracterizadas por DRX, FTIR, MEV-EDS e TGA. As análises de FTIR indicaram a formação de redes metalorgânicas possuíndo os modos de coordenação do tipo quelato (Fe-BDC) e bidentado (Co-BDC e FeCo-BDC). Esses materiais foram testados como catalisadores na produção de hidrogênio via desidrogenação do NaBH4, utilizando a metodologia de deslocamento de volume de água, sendo avaliada a influência da temperatura do sistema na produção de hidrogênio. Os padrões de difração de Raios-X dos materiais Co-BDC e FeCo-BDC apresentaram boas correspondências com o padrão calculado para o (Co2(OH)2BDC) indicando o sucesso das sínteses. Os resultados indicaram que a introdução do ferro no FeCo-BDC não alterou sua estrutura cristalina. As análises de MEV/EDS mostraram que Co-BDC apresentou morfologia indefinida e irregular com tamanho médio de partículas de 2,86 μm. Adicionalmente, os materiais Fe-BDC e FeCo-BDC apresentaram morfologia regular, do tipo haste com tamanhos médios de 2,393 e 0,388 μm, respectivamente. As curvas termogravimétricas mostraram que os materiais Co-BDC e FeCo-BDC possuíram estabilidades semelhantes, apresentando temperaturas de decomposição de parte orgânica por volta de 330 °C. Já o material Fe-BDC possuiu menor estabilidade, apresentando a temperatura de decomposição da parte orgânica em 300 °C. Observou- se que a temperatura de 26 °C houve a produção de quantidades distintas de hidrogênio dependendo do catalisador usado: Fe-BDC - 35 mL em 20 min de reação – 33,8 %, Co- BDC - 60 mL em 14,4 min de reação – 58,3 %, FeCo-BDC - 40 mL em 15 min de reação - 38,9 %. O aumento da temperatura do sistema favoreceu a produção de hidrogênio em tempos mais curtos: 55 mL, 90 mL e 60 mL para Fe-BDC (7,0 min), Co-BDC (7,2 min) e FeCo-BDC (6,04 min), respectivamente a 46 °C. O material Co-BDC apresentou os melhores valores de taxa de formação de hidrogênio e TOF a temperatura de 26 °C (207,90 mLH2min-1g-1; 3,47 molH2molcatmin-1) entre os três catalisadores testados, possuíndo assim a maior atividade catalítica na reação de desidrogenação do NaBH4 nas condições testadas. Adicionalmente, a vida útil do catalisador Co-BDC foi avaliada, sendo observada a formação de 5 mL de hidrogênio no sexto ciclo.pt_BR
dc.description.sponsorshipCAPESpt_BR
dc.language.isoporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Pernambucopt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectQuímica inorgânicapt_BR
dc.subjectRedes metalorgânicaspt_BR
dc.subjectCo-BDCpt_BR
dc.subjectNaBH4pt_BR
dc.subjectCatálisept_BR
dc.titleNanocatalisadores de Fe-BDC, Co-BDC e FeCo-BDC : da síntese e caracterização à aplicação na produção de hidrogênio via desidrogenação do borohidreto de sódiopt_BR
dc.typemasterThesispt_BR
dc.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/1624195775146303pt_BR
dc.publisher.initialsUFPEpt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.degree.levelmestradopt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/1568423340359601pt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pos Graduacao em Quimicapt_BR
dc.description.abstractxMetal-Organic Frameworks – MOFs are hybrid materials consisting of metal clusters coordinated to polyfunctional organic ligands, with the presence of pores/channels of nanometric dimensions. These materials commonly have a high surface area, and from a scientific-technological point of view, they are interesting for application in catalysis, adsorption, separation, gas storage, drug delivery, etc. The materials Fe-BDC, Co-BDC, and FeCo-BDC were synthesized via solvothermal method starting from the ligand 1,4- H2BDC and hydrated nitrates of iron and/or cobalt, with yields of 43.6, 42,9 and 63,1 %, respectively. MOFs were characterized by XRD, FTIR, MEV-EDS, and TGA. The FTIR analyzes indicated the formation of metal-organic frameworks with chelate (Fe-BDC) and bidentate (Co-BDC and FeCo-BDC) coordination modes. These materials were tested as catalysts in hydrogen production via dehydrogenation of NaBH4, using the water volume displacement methodology, and the influence of the system temperature on the hydrogen production was evaluated. The X-Ray diffraction patterns of Co-BDC and FeCo-BDC materials showed good correspondences with the calculated pattern for (Co2(OH)2BDC) indicating the success of the syntheses. The results indicated that the introduction of iron in FeCo-BDC did not change its crystal structure. SEM/EDS analysis showed that Co- BDC had undefined and irregular morphology with an average particle size of 2.86 μm. On the other hand, the Fe-BDC and FeCo-BDC materials showed regular rod-like morphology, with the average sizes of particles of 2.393 and 0.388 μm, respectively. The thermogravimetric curves showed that the materials Co-BDC and FeCo-BDC had similar stabilities, with decomposition temperatures of the organic part around 330 °C. The Fe- BDC material, on the other hand, was less stable, with the decomposition temperature of the organic part at 300 °C. It was observed that the temperature of 26 °C produced different amounts of hydrogen depending on the catalyst used: Fe-BDC - 35 mL in 20 min of reaction - 33.8 %, Co-BDC - 60 mL in 14.4 min reaction – 58.3 %, FeCo-BDC - 40 mL in 15 min reaction - 38.9 %. The increase in system temperature favored the production of hydrogen in shorter times: 55 mL, 90 mL, and 60 mL for Fe-BDC (7.0 min), Co-BDC (7.2 min), and FeCo-BDC (6.04 min), respectively at 46 °C. The material Co-BDC presented the best values of hydrogen formation rate and TOF at a temperature of 26 °C (207.90 mLH2min-1g-1; 3.47 molH2molcatmin-1) among the three catalysts tested, thus having the highest catalytic activity in the NaBH4 dehydrogenation reaction under the conditions tested. Additionally, the Co-BDC catalyst lifetime was evaluated, with the formation of 5 mL of hydrogen in the sixth cycle.pt_BR
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