Impacto das distorções estruturais de perovskitas LaAl1-xNixO3 sobre o desempenho catalítico na tri-reforma do metano
Palavras-chave:
sol-gel, co-precipitação, dupla perovskita, reforma, hidrogênioResumo
Perovskitas do tipo LaAl1-xNixO3 (0≤x≤1) foram sintetizadas pelos métodos sol-gel e combustão assistida por agente quelantes.
Os sólidos obtidos foram modificados com Pt ou Pd para se avaliar o impacto das distorções estruturais de perovskitas sobre o
desempenho catalítico na tri-reforma do metano (TRM). As fases LaNiO3 e LaAlO3, além da perovskita dupla La2NiAlO6 foram
formadas em todos os sólidos com características morfológicas, texturais e superficiais similares, independentemente do método
de síntese. Os defeitos vacantes bem como as espécies Ni2+ na superfície das perovskitas resultou na quimissorção dos substratos
oxigenados da reação, nas amostras obtidas pelo método sol-gel, resultando em elevadas conversões a metano, CO2 e melhoria
na produção de hidrogênio
Referências
1. V. Kumar; A. Kathiravan; M. Jhonsi, Nano Energy.
2024, 125, 2211-2855.
2. H. Wang; J. Yao; R. Zeng, Nanoscale. 2024, 16, 6837
6852.
3. R. Hu; Y. Bai; H. Du, J. Rare Earths. 2015, 33, 1002
0721.
4. Y.Goto; A. Morikawa; T. Tanabe, ACS Appl. Energy
Mater. 2019, 5, 3179-3184.
5. R. Udavant.; S. Thawarkar; S. Rondiya, Inorg. Chem.
2023, 12, 4861-4871.
6. A. Algahtani; S. Ali; T.Hussain, Opt. Mater. 2024, 148,
0925-3467.
7. R. Sharma; N. Hooda; A. Hooda, Physica B Condens.
Matter. 2024, 673, 0921-4526.
8. J. Bertoldi; K.T.C. Roseno; M. Schmal, Int. J. Hydrog.
Energy. 2022, 47, 31279-31294.
9. R. Kumar; A. Kumar, Int. J. Hydrog. Energy. 2024, 76,
0360-3199.
10. M.B. Bahari; C.R. Mamat; A.A. Jalil, Int. J. Hydrog.
Energy. 2025, 104, 426-443.
11. N.G. Naseri; E. Saion; N. K. Zadeh, Int. Nano Lett.
2013, 19, 2228-5326.
12. S.C. Baral; P. Maneesha; E.G. Rini, Prog. Solid State
Chem. 2023, 72, 0079-6786
13. Q. Mu; Y. Wang, J. Alloys Compd. 2011, 509, 396-401.
14. A. Lavat; E.J. Baran, Vib. Spectrosc. 2003, 32, 167-174.
15. M. Ghiasi; A. Malekzadeh, Superlattices Microstruct.
2015, 77, 295-304.
16. G.B.V.S. Lakshmi; R.K. Singh; Y. Punia, J. Solid State
Sci. Technol. 2024, 13, 037006.
17. J.P. Nascimento; R.C.F. Bezerra; E.M. Assaf, Energy
& Fuel. 2023, 37, 3836-3853.
18. S. Samira; S. Deshpande; C. A. Roberts, Chem. Mater.
2019, 31, 7300-7310.
19. J.S. Choi; A.H.N. Chang Won; B.A.E. Jong-Seong,
Curr. Appl. Phys, 2020, 20, 102-105.
20. Y. Sohn, Appl. Surf. Sci. 2010, 257, 1692-1697.
21. H. Kim; R. Mane; K. Han, Nanomaterials. 2022, 12,
3325.
22. Q. Mao; Y. Guo; X.Liu, Appl. Catal. B: Environ. 2022,
313, 0926-3373.