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Síntesis de materiales híbridos (mofs) para almacenamiento de metano

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Galicia Apolinar, Jade Alejandrina

Co-director de Tesis

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Universidad del Papaloapan

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Resumen

La necesidad de combustibles alternativos es de primordial importancia. Un combustible alternativo es el gas natural, el cual es una prometedora fuente de combustible alternativo, debido a su disponibilidad y bajo factor de contaminación. Esto lo convierten en una elección natural como sustituto de los derivados del petróleo en los coches y otras aplicaciones móviles. Sin embargo, debido a la falta de métodos de almacenamiento eficientes no se ha puesto en práctica su total uso en la industria automotriz. Por otra parte, los materiales porosos avanzados, como los enrejados metal-orgánicos (MOFs), se han estado explorando como sistemas de almacenamiento de gases, debido a sus áreas superficiales excepcionalmente altas y sus estructuras químicamente sintonizables. Los MOFs son redes infinitas formadas por unidades de metal (átomos aislados o clusters) que están unidos por ligandos orgánicos. Los enlaces formados por el metal-ligando es de naturaleza covalente lo cual proporciona una gran estabilidad mecánica y térmica, y a su vez una estructura cristalina bien definida. La naturaleza, versatilidad estructural y composición de los MOFs abre una nueva posibilidad de controlar propiedades químicas de los grupos funcionales, así como la geometría y dimensiones de los poros, canales y ventanas en la estructura, lo que los hace una interesante alternativa para la adsorción específica de metano. Por lo tanto, en este trabajo se muestran los resultados obtenidos de la síntesis solvotermal para la obtención de MOFs y su evaluación para el almacenamiento de metano.

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