Acceso abierto

Generación de energía mediante un prototipo de microcélula que utiliza bioetanol como combustible y zeolita tipo clinoptilolita

1 Faculty of Electronic Sciences, Renewable Energy, Buap, Puebla, Puebla, México
2 Faculty of Physical and Mathematical Sciences, physics, Buap, Puebla, Puebla, México

Abstract

Actualmente se están buscando alternativas tecnológicas para la sustitución de los combustibles fósiles por diferentes motivos, uno de los más relevantes es la protección del medio ambiente, para mejorar este aspecto se busca la generación de energía a través de fuentes limpias. Las pilas de combustible tipo PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell) son una excelente alternativa para la generación de energía limpia ya que los residuos de la pila de combustible son principalmente agua y calor. En el presente trabajo, se utilizó zeolita clinoptilolita para producir energía limpia mediante una pila de combustible utilizando bioetanol como combustible. La zeolita mostró resultados prometedores cuando se utilizó en combinación con carbono e hidrogel como electrolito sólido. El material se caracterizó mediante microscopía electrónica de barrido y microscopía electrónica de rayos X. El resultado mostró una potencia máxima de 0,00589241 mW en una superficie de 900 mm2, lo que se considera un resultado positivo. El catalizador es funcional para producir energía mediante una reacción de electrooxidación utilizando bioetanol en una pila de combustible a un bajo coste en comparación con los catalizadores basados tradicionalmente en platino.

Keywords

How to Cite

Baleón-Romero, J. D., Torres-Rodriguez, M. A., Enriquez-Torres, N., Téllez-Méndez, N., Paniagua-Solar, L. A., Cotzomi-Paleta, J., & de la Fuente-Morales, E. (2022). Generación de energía mediante un prototipo de microcélula que utiliza bioetanol como combustible y zeolita tipo clinoptilolita. Renewable Energy, Biomass & Sustainability, 4(2), 44–51. https://doi.org/10.56845/rebs.v4i2.66

References

📄 Ackley, M. W., Rege, S. U., & Saxena, H. (2003). Application of natural zeolites in the purification and separation of gases. In Microporous and Mesoporous Materials (Vol. 61, Issues 1–3, pp. 25–42). Elsevier. https://doi.org/10.1016/S1387-1811(03)00353-6
📄 Deng, R., Xia, Z., Sun, R., Wang, S., & Sun, G. (2020). Nanostructured ultrathin catalyst layer with ordered platinum nanotube arrays for polymer electrolyte membrane fuel cells. Journal of Energy Chemistry, 43, 33–39. https://doi.org/10.1016/j.jechem.2019.07.015
📄 Guerrero-Lemus, R., Martínez-Duart, J.M. (2013). Carbon Capture and Storage. In: Renewable Energies and CO2. Lecture Notes in Energy, vol 3. Springer, London. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-4385-7_17
📄 Hou, Y., Deng, H., Pan, F., Chen, W., Du, Q., & Jiao, K. (2019). Pore-scale investigation of catalyst layer ingredient and structure effect in proton exchange membrane fuel cell. Applied Energy, 253(April), 113561. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.113561
📄 Krushensky, R. D., Cargill, S. M., & Raines, G. L. (1987). Development of Mineral , Energy , and Water Resources and Mitigation of Geologic Hazards in Central America Desarrollo de Recursos Minerals , Energia , y Agua y Mitigacion de Riesgos Geolo ’ gicos en Centroamerica Development cf Mineral , Energy , and Wat. 110–112.