Università degli studi di Catania
Nanostructured Catalysts for Green Fuels Production: Electrochemical Synthesis of NH3 and H2 [Catalizzatori nanostrutturati per la produzione di Green Fuels: sintesi elettrochimica di NH3 e H2]
Abstract
dc:descriptionL'ammoniaca (NH3) è ampiamente utilizzata in molti settori, dall'agricoltura alla farmaceutica, ed è recentemente emersa come un promettente vettore di energia carbon-free grazie al suo alto contenuto di idrogeno. Tradizionalmente, la produzione di ammoniaca si basa sul processo Haber-Bosch, che è estremamente dispendioso in termini di energia e contribuisce significativamente alle emissioni globali di CO2. La reazione di riduzione elettrochimica dell'azoto (e-NRR) offre un'alternativa sostenibile, convertendo l'azoto atmosferico (N2) in ammoniaca in condizioni ambientali, utilizzando l'acqua come fonte di idrogeno. Questa tesi esplora lo sviluppo e l'ottimizzazione di catalizzatori nanostrutturati per l'e-NRR, volti a migliorare l'efficienza catalitica, la selettività e la stabilità, con l'obiettivo di una produzione sostenibile di ammoniaca in condizioni ambientali. Lo studio si concentra sulla sintesi, caratterizzazione e test di catalizzatori basati sia su metalli nobili che non nobili, inclusi cristalli Fe-MIL, nanoparticelle d'oro e nanostrutture di ossido di ferro, esplorando anche l'impatto della pressione e della temperatura sulla produzione di ammoniaca. I cristalli Fe-MIL sono stati cresciuti su carbon cloth tramite sintesi diretta in soluzione in condizioni blande, ottenendo la massima resa di NH3 pari a 6,83x10−12 mol s−1 cm−2 a -0,47 V vs RHE e la massima efficienza faradica del 4,81% a -0,45 V vs RHE. Nanoparticelle di ossido di ferro con morfologie diverse sono state depositate su tessuto di carbonio tramite drop-casting e riduzione chimica. La morfologia e la dimensione delle particelle sono state ottimizzate per migliorare l'attività catalitica, e una procedura di attivazione elettrochimica è stata implementata per aumentare i siti attivi disponibili grazie a una maggiore quantità di vacanze di ossigeno e a un più alto rapporto Fe2+/Fe3+. Il catalizzatore con morfologia ottimizzata ha raggiunto una resa di produzione di NH3 pari a 26,44 μg h−1 mg(cat)−1 e un'efficienza faradica del 20,4% a -0,35 V vs RHE. Substrati porosi di Ni Foam sono stati funzionalizzati con una piccola quantità di oro (<0,1 mg cm−2), ottenendo un tasso di produzione di NH3 pari a 20 μg h−1 mg(cat)−1 a -0,23 V vs RHE e un'efficienza faradica del 5,22% a -0,14 V vs RHE. Un catalizzatore simile è stato utilizzato per valutare l'effetto della pressione e della temperatura, osservando miglioramenti delle prestazioni con l'aumento di temperatura e pressione. Un tasso di produzione di 6,73 μg h−1 cm−2 (84 μg h−1 mg(cat)−1) è stato ottenuto a 5 bar di N2 e a75°C, rappresentando un aumento di cinque volte rispetto alla resa ottenuta a pressione e temperatura ambiente. Inoltre, è stata valutata la performance di catalizzatori a base di rutenio su Ni Foam e C-felt per la produzione elettrochimica di idrogeno, ottenendo overpotentials di 22 mV e 51 mV a -10 mA cm−2, con pendenze di Tafel di 34 mV dec−1 e 55 mV dec−1 in elettrolita alcalino e acido, rispettivamente. Questo lavoro contribuisce all'avanzamento dei metodi di produzione di green fuel, supportando la transizione verso un futuro energetico più sostenibile.
Degree
thesis:*- Grantor dc:publisher
- Università degli studi di Catania
- Year dc:date
- 2025
Author and committee
dc:creator, dc:contributor.*- Author dc:creator
-
- TRANCHIDA, GIUSEPPE
- Contributors dc:contributor
-
- CONDORELLI, Guglielmo Guido
Subjects
dc:subject × 21- Electrochemistry
- Ammonia
- Hydrogen
- Green fuel
- Catalysi
- Iron-based nanoparticle
- Gold nanoparticle
- Fe-MIL crystal
- Ruthenium-based catalyst
- Electrochemical Nitrogen Reduction Reaction (e-NRR)
- Hydrogen Evolution Reaction (HER)
- Elettrochimica
- Ammoniaca
- Idrogeno
- Catalisi
- Nanoparticelle a base di ferro
- Nanoparticelle d'oro
- Cristalli di Fe-MIL
- Catalizzatori a base di rutenio
- Reazione di riduzione elettrochimica dell'azoto
- Reazione di evoluzione dell'idrogeno
Rights
dc:rights- Statement dc:rights
-
- info:eu-repo/semantics/openAccess
- license:NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto
- license uri:iris.PRI01
- Language dc:language
- eng
Identifiers
dc:identifier.*- Handle dc:identifier
- https://hdl.handle.net/20.500.11769/685437
- OAI identifier oai:identifier
- oai:www.iris.unict.it:20.500.11769/685437