Desenvolvimento de fotocélulas de glicose/H2O2 usando fotoanodos à base de W-BiVO4/V2O5 para geração de eletricidade

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Velásquez Piñas, Jean Agustin
Data de Publicação: 2020
Tipo de documento: Tese
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFU
Texto Completo: https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/29507
http://doi.org/10.14393/ufu.te.2020.502
Resumo: Contém material áudio visual vinculado
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spelling Desenvolvimento de fotocélulas de glicose/H2O2 usando fotoanodos à base de W-BiVO4/V2O5 para geração de eletricidadeDevelopment of glucose / H2O2 photocells using photo-anodes based on W-BiVO4 / V2O5 for electricity generationDesenvolvimiento de fotocélulas de glucosa / H2O2 utilizando foto-ánodos basados ​​en W-BiVO4 / V2O5 para la generación de electricidad.Fotocélulas a combustívelEnergia da biomassaGlicose para energiaEnergia solarEnergias renováveisEficiência de conversão solar 1,16%Photofuel cellsBiomass energyGlucose to energySolar EnergyRenewable energiesSolar conversion efficiency 1.16%Fotocélulas de combustibleEnergía de biomasaGlucosa para energíaEnergía solarEnergías renovablesEficiencia de conversión solar 1.16%BiocombustíveisCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA INORGANICA::FOTO-QUIMICA INORGANICACNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::TECNOLOGIA QUIMICA::ALCOOLContém material áudio visual vinculadoCurrently, there is a growing concern about the environmental impacts associated with the use of fossil fuels, which added to the energy crisis that has been increasing has challenged researchers in the development of unconventional energy sources. In this context, in recent years, researches related to the use of sugarcane bagasse have increased mainly focused on the production of second-generation ethanol (E2G). However, it is interesting to diversify energy options for the use of glucose from the sugarcane bagasse hydrolysate. In this sense, photofuel cells (PFC) have attracted interest due to their ability to harness solar energy and biomass energy simultaneously to generate electricity. Thus, the use of photoanodes based on the W-BiVO4/V2O5 semiconductor has recently been presented as an alternative in photoelectrochemical devices. Different strategies were used to achieve the physical improvement of the semiconductor material and high density of photocurrent in the device. In this sense, the use of hole scavengers that can be used as fuel in PFCs are an alternative, which in addition to the physical improvements of the semiconductor, can increase the photocurrent and, consequently, improve the performance parameters of the PFCs. This research aims to development a PFC, capable of harnessing glucose (Glc) and H2O2, with the purpose of generating electricity to be used in electrical devices. The research methodology is based initially on the synthesis and characterization of the W-BiVO4/V2O5 semiconductor, subsequently, photoelectrochemical tests seek to achieve optimal photocurrent generation parameters. Finally, the best systems based on the use of Glc and H2O2 were tested to evaluate the performance parameters of the PFC, from which the robust test can be performed and propose a system in configurations of 1.5 V and 12 V, aiming at the generation of electricity. Xe lamp, 100 mW cm-2, was used for the experiments. The results show that the use of Glc and H2O2 alone significantly increased the photocurrent generation by 103% and 46% respectively in reference to the use of the blank sample. On the other hand, when Glc/H2O2 is used simultaneously, a synergy is achieved that allows the photocurrent generation to be potentiated due to cleaning holes, oxidation of Glc and consequently electron injection to the system, allowing an increase in the photocurrent of 1700%. Based on these results, performance parameters of a PFC, open circuit voltage, Voc of 0.48 V, short circuit current, Jsc of 9.28 mA cm-2, PFC power, Pmax of 1.16 mW cm-2, with an efficient conversion of solar energy into electric energy, η of 1.16%, which is much higher than the research involving the use of glucose as a fuel.La creciente preocupación por los impactos ambientales asociados con el uso de combustibles fósiles, que, también debido a la creciente demanda mundial de energía, ha ido aumentando y ha desafiado la investigación sobre el desarrollo de fuentes de energía no convencionales. En los últimos años, la investigación relacionada con el uso del bagazo de caña de azúcar se ha intensificado, principalmente con un enfoque en la producción de etanol de segunda generación (E2G). Es necesario, por lo tanto, diversificar las opciones de energía para el uso de glucosa proveniente del hidrolizado celulósico del bagazo de caña de azúcar. Por otro lado, las fotocélulas de combustible (PFC) han atraído un interés especial por su capacidad de aprovechar tanto la energía solar como la energía de biomasa para la generación de electricidad. Por lo tanto, el uso de fotoánodos basados en el semiconductor W-BiVO4/V2O5 se ha presentado recientemente como una alternativa en dispositivos fotoelectroquímicos. Diferentes estrategias fueron utilizadas para lograr la mejora física del material semiconductor y elevadas densidades de fotocorriente en el dispositivo. En este sentido, el uso de secuestradores de agujeros que pueden utilizarse, a su vez, como combustibles en PFC, se presentan como una alternativa, que, además de las posibles mejoras físicas del semiconductor, puede aumentar la fotocorriente y, en consecuencia, mejorar los parámetros de desempeño de las PFC. Esta investigación tiene como objetivo desarrollar una PFC capaz de aprovechar la glucosa (Glc) y el H2O2, a fin de generar electricidad para ser aprovechada en dispositivos eléctricos. Metodológicamente, la investigación se basa, al principio, en la síntesis y caracterización del semiconductor W-BiVO4/V2O5; posteriormente, las pruebas fotoelectroquímicas buscan alcanzar parámetros óptimos de generación de fotocorriente. Finalmente, se probaron los mejores sistemas basados en el uso de Glc y H2O2 para evaluar los parámetros de rendimiento de la PFC, a partir del cual puede ser realizado una prueba robusta y proponer un sistema en configuraciones de 1.5 V y 12 V destinado a generar electricidad. Para los experimentos fue utilizada una lámpara de Xe, 100 mW cm-2. Los resultados muestran que el uso de Glc y H2O2 de forma individual aumentó significativamente la generación de fotocorriente en un 103% y 46%, respectivamente, en referencia al uso de la muestra que sirve como referencia (blanco). Por otro lado, el uso simultáneo de Glc/H2O2 revela una sinergia que permite mejorar la generación de fotocorriente, debido al secuestro de agujeros, la oxidación de Glc y, en consecuencia, la inyección de electrones al sistema, lo que permite un aumento en la fotocorriente del 1700%. En base a estos resultados fueron conseguidos parámetros de desempeño en una PFC de voltaje de circuito abierto, Voc de 0,48 V, corriente de corto circuito, Jsc de 9,28 mA cm-2, potencia de la fotocélula, Pmax de 1,16 mW cm-2, con una eficiencia de conversión de energía solar en energía eléctrica, η de 1,16%, siendo estos resultados muy superiores a las investigaciones que involucran el uso de glucosa como combustible.CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível SuperiorCNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e TecnológicoFAPEMIG - Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas GeraisTese (Doutorado)A crescente preocupação sobre os impactos ambientais associados à utilização de combustíveis fósseis que, também em razão da crescente demanda energética global, vem ganhado escala e tem desafiado pesquisas ao desenvolvimento de fontes energéticas não convencionais. Nos últimos anos, pesquisas relacionadas ao aproveitamento de bagaço de cana-de-açúcar têm sido intensificadas, principalmente com enfoque na produção de etanol de segunda geração (E2G). Impõe-se, pois, a diversificação de opções energéticas para o aproveitamento da glicose proveniente do hidrolisado celulósico do bagaço de cana-de-açúcar. Por outro lado, as fotocélulas a combustível (PFC) têm atraído interesse especial pela sua capacidade de aproveitar a energia solar e a energia da biomassa simultaneamente para a geração de eletricidade. Assim, o emprego de fotoanodos à base do semicondutor W-BiVO4/V2O5 tem recentemente se apresentado como uma alternativa em dispositivos fotoeletroquímicos. Diferentes estratégias foram utilizadas para conseguir a melhora física do material semicondutor e elevadas densidades de fotocorrente no dispositivo. Nesse sentido, a utilização de sequestradores de buracos que podem ser utilizados, por sua vez, como combustíveis em PFC, apresentam-se como uma alternativa, que, além de possíveis melhoras físicas do semicondutor, podem incrementar a fotocorrente e, consequentemente, melhorar os parâmetros de desempenho das PFC. A presente pesquisa tem por objetivo o desenvolvimento de uma PFC capaz de aproveitar glicose (Glc) e H2O2, com a finalidade de gerar eletricidade para ser aproveitada em dispositivos elétricos. Metodologicamente a pesquisa está baseada, num primeiro momento, na síntese e caracterização do semicondutor W-BiVO4/V2O5; posteriormente, os testes fotoeletroquímicos buscam atingir parâmetros ótimos de geração de fotocorrente. Finalmente, os melhores sistemas baseados na utilização da Glc e H2O2 foram testados para avaliar os parâmetros de desempenho da PFC, a partir do qual pode ser realizado o teste robusto e pode-se propor um sistema em configurações de 1,5 V e 12 V, visando a geração de eletricidade. Para os experimentos foi utilizada lâmpada de Xe, 100 mW cm-2. Os resultados mostram que a utilização de Glc e H2O2 de forma isolada incrementou notavelmente a geração de fotocorrente em 103% e 46%, respectivamente, em referência à utilização da amostra que serve de referência (branco). Por outro lado, o uso simultâneo de Glc/H2O2 revela uma sinergia que permite potencializar a geração de fotocorrente, devido ao sequestro de buracos, oxidação da Glc e, consequentemente, injeção de elétrons ao sistema, permitindo um incremento da fotocorrente de 1700%. Baseado nestes resultados foram alcançados parâmetros de desempenho numa PFC de voltagem de circuito aberto, Voc de 0,48 V, corrente de curto circuito, Jsc de 9,28 mA cm-2, potência da fotocélula, Pmax de 1,16 mW cm-2, com uma eficiência de conversão de energia solar em energia elétrica, η de 1,16%, sendo estes resultados muito superiores às pesquisas que envolvem a utilização de glicose como combustível.Universidade Federal de UberlândiaBrasilPrograma de Pós-graduação em BiocombustíveisFabris, José Domingoshttp://lattes.cnpq.br/8091857216878149Machado, Antonio Eduardo da Horahttp://lattes.cnpq.br/3109230347623391Pereira, Márcio Césarhttp://lattes.cnpq.br/7301816691261201Nogueira, Francisco Guilherme Esteveshttp://lattes.cnpq.br/8117497993539795Silva, Adilson Candido dahttp://lattes.cnpq.br/0028218809741970Rodrigues, Jairo Lisboahttp://lattes.cnpq.br/3747106487460025Monteiro, Douglas Santoshttp://lattes.cnpq.br/4590201792838420Velásquez Piñas, Jean Agustin2020-07-16T17:16:00Z2020-07-16T17:16:00Z2020-06-30info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdfvideo/quicktimeVELÁSQUEZ PIÑAS, Jean Agustin. Desenvolvimento de fotocélulas de glicose/H2O2 usando fotoanodos à base de W-BiVO4/V2O5 para geração de eletricidade. 2020. 111 f. Tese (Doutorado em Biocombustíveis) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.te.2020.502.https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/29507http://doi.org/10.14393/ufu.te.2020.502porhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFUinstname:Universidade Federal de Uberlândia (UFU)instacron:UFU2020-07-17T06:18:08Zoai:repositorio.ufu.br:123456789/29507Repositório InstitucionalONGhttp://repositorio.ufu.br/oai/requestdiinf@dirbi.ufu.bropendoar:2020-07-17T06:18:08Repositório Institucional da UFU - Universidade Federal de Uberlândia (UFU)false
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