Estudio espectroscópico y termodinámico de la adsorción de gases en redes metalo-orgánicas

  1. Palomino Cabello, Carlos
Dirigida por:
  1. Gemma Turnes Palomino Director/a

Universidad de defensa: Universitat de les Illes Balears

Fecha de defensa: 17 de julio de 2014

Tribunal:
  1. Josefa Laurentina Donoso Pardo Presidente/a
  2. Montserrat Rodríguez Delgado Secretario/a
  3. M. Concepción Ovín Ania Vocal
  4. Jesús Santos Peña Vocal
  5. Elisa Barea Martínez Vocal

Tipo: Tesis

Teseo: 369553 DIALNET lock_openTDX editor

Resumen

Se han preparado sólidos porosos constituidos por redes metalo-orgánicas (MOFs) pertenecientes a las familias MOF-74, MIL-101 y MIL-100 mediante la optimización de rutas de síntesis solvotermal ya conocidas. Los materiales obtenidos se han caracterizado mediante difracción de rayos X, microscopía electrónica, análisis termogravimétrico y espectroscopía FTIR. La naturaleza y accesibilidad de los centros metálicos coordinativamente insaturados presentes en las muestras ha sido estudiada haciendo uso de espectroscopía IR de CO adsorbido. Estudios mediante espectroscopía FTIR del H2 y el CO2 adsorbido a temperatura variable han permitido determinar los correspondientes valores de entalpía (H0) y entropía (S0) estándar de adsorción del hidrógeno y el dióxido de carbono en las redes metalo-orgánicas preparadas. Los estudios termodinámicos realizados han permitido además demostrar la existencia de una correlación positiva (no lineal) entre los valores de H0 y S0 tanto del hidrógeno como del dióxido de carbono. Los valores de entalpía estándar de adsorción obtenidos en ambos casos para las redes metal-orgánicas estudiadas se encuentran entre los más altos publicados hasta el momento para MOFs que contienen cationes coordinativamente insaturados. Estos resultados corroboran que la incorporación de centros metálicos con elevada densidad de carga mejora la afinidad de este tipo de materiales por el H2 y el CO2 a bajas presiones, lo que puede conducir a la obtención de materiales adsorbentes óptimos para su uso tanto en el almacenamiento eficiente (a bajo coste) de hidrógeno como para la captura de dióxido de carbono.