Magazynowanie tlenu w tlenkach o strukturze perowskitu

Podobne dokumenty
Materiały katodowe dla ogniw Li-ion wybrane zagadnienia

dr Dariusz Wyrzykowski ćwiczenia rachunkowe semestr I

X / \ Y Y Y Z / \ W W ... imię i nazwisko,nazwa szkoły, miasto

STECHIOMETRIA SPALANIA

Materia y ceramiczne z grupy perowskitów podwójnych na bazie BaYMn 2 O 5+ dla technologii magazynowania tlenu

STECHIOMETRIA SPALANIA

Ćwiczenia audytoryjne z Chemii fizycznej 1 Zalecane zadania kolokwium 1. (2018/19)

PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE

Podstawowe prawa opisujące właściwości gazów zostały wyprowadzone dla gazu modelowego, nazywanego gazem doskonałym (idealnym).

Ćwiczenia rachunkowe z termodynamiki technicznej i chemicznej Zalecane zadania kolokwium 1. (2014/15)

Zastosowanie materiałów perowskitowych wykonanych metodą reakcji w fazie stałej do wytwarzania membran separujących tlen z powietrza

Tematy i zakres treści z chemii - zakres rozszerzony, dla klas 2 LO2 i 3 TZA/archt. kraj.

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

VIII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2015/2016

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA

Zadanie 2. (1 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując wzory sumaryczne tlenków w odpowiednie kolumny. CrO CO 2 Fe 2 O 3 BaO SO 3 NO Cu 2 O

Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16

To jest. Ocena bardzo dobra [ ] energetycznych. s p d f. Ocena dobra [ ] izotopowym. atomowych Z. ,, d oraz f.

Przegląd technologii produkcji tlenu dla bloku węglowego typu oxy

Elektrolity wykazują przewodnictwo jonowe Elektrolity ciekłe substancje rozpadające się w roztworze na jony

Przy prawidłowej pracy silnika zapłon mieszaniny paliwowo-powietrznej następuje od iskry pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej.

Pracownia. Cwiczenie 23

relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach

1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej?

Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych rok szkolny 2013/2014

RESEARCH OF OXYGEN SENSOR SIGNALS IN THREE WAY CATALITIC CONVERTER FOR OBD II NEEDS

Termochemia elementy termodynamiki

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego

Opracował: Marcin Bąk

Jak mierzyć i jak liczyć efekty cieplne reakcji?

CHEMIA. Wymagania szczegółowe. Wymagania ogólne

Kryteria oceniania z chemii kl VII

Zagadnienia do pracy klasowej: Kinetyka, równowaga, termochemia, chemia roztworów wodnych

Materiały elektrodowe

1. Przedmiot chemii Orbital, typy orbitali Związki wodoru z innym pierwiastkami

Spis treści Definicja czujnika Podział czujników Wymagania użytkowe i analityczne Czujniki chemiczne...

Zadania dodatkowe z konwersatorium z podstaw chemii Semestr letni, rok akademicki 2012/2013

8. MANGANOMETRIA. 8. Manganometria

Moduł: Chemia. Fundamenty. Liczba godzin. Nr rozdziału Tytuł. Temat lekcji. Rozdział 1. Przewodnik po chemii (12 godzin)

b) Podaj liczbę moli chloru cząsteczkowego, która całkowicie przereaguje z jednym molem glinu.

Wykład 1. Anna Ptaszek. 5 października Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego. Chemia fizyczna - wykład 1. Anna Ptaszek 1 / 36

Obliczenia stechiometryczne, bilansowanie równań reakcji redoks

Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) ;

EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA W TRANSPORCIE LABORATORIUM Ćwiczenie 5. Temat: Ocena skuteczności działania katalitycznego układu oczyszczania spalin.

Plan i kartoteka testu sprawdzającego wiadomości i umiejętności uczniów

Seria 2, ćwiczenia do wykładu Od eksperymentu do poznania materii

Seminarium 4 Obliczenia z wykorzystaniem przekształcania wzorów fizykochemicznych

ZAGADNIENIA NA POPRAWĘ OCENY NIEDOSTATECZNEJ ZA SEMESTR I 2012/2013 CHEMIA. Klasa I Gimnazjum

Nazwy pierwiastków: ...

NADPRZEWODNIKI WYSOKOTEMPERATUROWE (NWT) W roku 1986 Alex Muller i Georg Bednorz odkryli. miedziowo-lantanowym, w którym niektóre atomy lantanu były

Granulowany węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych: BT bitumiczny AT - antracytowy 999-DL06

Elektrolity wykazują przewodnictwo jonowe Elektrolity ciekłe substancje rozpadające się w roztworze na jony

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne

Zadanie 1. Zadanie: Odpowiedź: ΔU = 2, J

1. Określ, w którą stronę przesunie się równowaga reakcji syntezy pary wodnej z pierwiastków przy zwiększeniu objętości zbiornika reakcyjnego:

Prowadzący. telefon PK: Pokój 210A (Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej C-5)

Opracował: dr inż. Tadeusz Lemek

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień

Podstawowe pojęcia 1

TERMOCHEMIA. TERMOCHEMIA: dział chemii, który bada efekty cieplne towarzyszące reakcjom chemicznym w oparciu o zasady termodynamiki.

TECHNOLOGIA CHEMICZNA JAKO NAUKA STOSOWANA GENEZA NOWEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO CHEMICZNA KONCEPCJA PROCESU

Bardzo trudno jest znaleźć wodę wolną od pięciu typowych zanieczyszczeń: Twardość Żelazo Mangan Zanieczyszczenia organiczne (NOM) Zapach amoniaku

1. Kryształy jonowe omówić oddziaływania w kryształach jonowych oraz typy struktur jonowych.

Materiał powtórzeniowy do sprawdzianu - reakcje egzoenergetyczne i endoenergetyczne, szybkość reakcji chemicznych

2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu z 4 objętościami H 2 otrzymano 1 objętość N 2 i 4 objętości H 2O. Jaki gaz uległ spalaniu?

... Nazwisko, imię zawodnika; Klasa Liczba punktów. ... Nazwa szkoły, miejscowość. I Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2008/09

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

Zadanie 1. Zadanie: Odpowiedź: ΔU = 2, J

XIII Konkurs Chemiczny dla Uczniów Szkół Średnich Etap II rozwiązania zadań

Wpływ motoryzacji na jakość powietrza

Warunki izochoryczno-izotermiczne

Ćwiczenia audytoryjne z Chemii fizycznej 1 Zalecane zadania kolokwium 1. (2016/17)

Zadania pochodzą ze zbioru zadań P.W. Atkins, C.A. Trapp, M.P. Cady, C. Giunta, CHEMIA FIZYCZNA Zbiór zadań z rozwiązaniami, PWN, Warszawa 2001

III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2010/2011. ETAP I r. Godz Zadanie 1

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego

TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II

Wykład 4. Przypomnienie z poprzedniego wykładu

Mieszanka paliwowo-powietrzna i składniki spalin

WYKŁAD 3 TERMOCHEMIA

TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II

Jak mierzyć i jak liczyć efekty cieplne reakcji?

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie OLIMPIADA O DIAMENTOWY INDEKS AGH 2017/18 CHEMIA - ETAP I

Podstawy elektrochemii

1. PIERWSZA I DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI TERMOCHEMIA

Podstawowe pojęcia 1

Elektrochemia - szereg elektrochemiczny metali. Zadania

Przykładowe zadania z rozdziałów 1 5 (Mol, Stechiometria wzorów i równań chemicznych, Wydajność reakcji i inne)

TYPY REAKCJI CHEMICZNYCH

Zadanie 2. (2 pkt) Roztwór kwasu solnego o ph = 5 rozcieńczono 1000 krotnie wodą. Oblicz ph roztworu po rozcieńczeniu.

GAZ DOSKONAŁY. Brak oddziaływań między cząsteczkami z wyjątkiem zderzeń idealnie sprężystych.

Laboratorium Diagnostyki Pokładowej Pojazdów. Badania symulacyjne reaktora katalitycznego. Opracowanie: Marcin K. Wojs

Metoda Elementów Skooczonych

ZADANIA Z CHEMII Efekty energetyczne reakcji chemicznej - prawo Hessa

2. Oblicz gęstość pary wodnej w normalnej temperaturze wrzenia wody. (Odp. 0,588 kg/m 3 )

Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ

Termochemia efekty energetyczne reakcji

Elektrochemia elektroliza. Wykład z Chemii Fizycznej str. 4.3 / 1

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje wojewódzkie

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie

Transkrypt:

Magazynowanie tlenu w tlenkach o strukturze perowskitu (praktyczne wykorzystanie procesów redoks) Konrad Świerczek Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/ST8/04046

1. Wprowadzenie Zastosowanie materiałów magazynujących tlen (OSM) w trójfunkcyjnych konwerterach katalitycznych Potencjalne zastosowania technologii magazynowania tlenu 2. Tlenki o strukturze perowskitu dla technologii magazynowania tlenu Struktura perowskitu prostego Perowskity z uporządkowaną podsiecią kationową Układ BaLnMn 2 O 5 - BaLnMn 2 O 6 3. Podsumowanie

Wyobraźmy sobie następującą reakcję chemiczną: CeO 2 = CeO 2-δ + δ/2o 2 Równowaga tej reakcji (w wysokiej temperaturze) zależeć będzie od ciśnienia parcjalnego tlenu w atmosferze otaczającej materiał. Można zatem powiedzieć, że CeO 2 jest w stanie oddawać i pobierać tlen, a wiec go odwracalnie magazynować. W praktyce, do magazynowania tlenu znalazł zastosowanie mieszany tlenek ceru i cyrkonu, a dokładniejszy opis reakcji przedstawia równanie: Ce 4+ 1-xZr 4+ xo 2 = Ce 4+ 1-x-yCe 3+ yzr 4+ xo 2-y/2 + y/4o 2 Zmiana zawartości tlenu związana jest ze zmianą stopnia utlenienia ceru w materiale. Dodatek cyrkonu zapewnia wysoką stabilność chemiczną.

Wspomniany materiał znalazł zastosowanie komercyjne w trójdrożnych (trójfunkcyjnych) konwerterach katalitycznych (pot. katalizatorach ) montowanych w układzie wydechowym samochodów z silnikiem benzynowym. Ce 1-x Zr x O 2 (np. Ce 0,5 Zr 0,5 O 2 ) określa się jako materiał do magazynowania tlenu (ang. oxygen storage material, OSM) i pełni on w konwerterze katalitycznym funkcję katalizatora pomocniczego, którego główną rolą jest buforowanie zmian ciśnienia parcjalnego tlenu w spalinach. Przekrój konwertera katalitycznego 1 - spaliny wpływające, 2 - blok katalityczny, 3 - ścianki kanałów, 4 - powiększenie pojedynczego kanału, 5 - oczyszczone spaliny S. Myszkowski Trójfunkcyjne konwertery katalityczne Wiadomości Inter Cars SA nr 47/grudzień 2012

Funkcje konwertera TWC (ang. three-way catalyst) Redukcja tlenków azotu 2NO x xo 2 + N 2 Utlenianie tlenku węgla 2CO + O 2 2CO 2 Dopalanie niedopalonych węglowodorów (HC) C x H 2x+2 + [(3x+1)/2]O 2 xco 2 + (x+1)h 2 O Kluczowa dla efektywnego zajścia tych wszystkich reakcji (na głównym katalizatorze wykonanym z metali szlachetnych) jest odpowiednia prężność parcjalna tlenu w spalinach http://www.automotivecatalysts.umicore.com http://www.dcl-inc.com/component/content/article/61

Katalizator TWC pracuje efektywnie jedynie, gdy ciśnienie parcjalne tlenu w spalinach jest odpowiednie. Skład mieszanki reguluje komputer w oparciu o dane z sondy (lub wielu sond) lambda. Przy gwałtownej zmianie prędkości obrotowej silnika układ ten jednak nie jest w stanie odpowiednio szybko zareagować. W przypadku niedomiaru tlenu w spalinach (mieszanka bogata, gwałtowne przyspieszanie) materiał OSM oddaje tlen, co umożliwia zajście reakcji utleniania niedopalonych węglowodorów oraz CO. W przypadku nadmiaru tlenu w spalinach (mieszanka uboga, gwałtowne hamowanie) materiał OSM pobiera tlen, co umożliwia zajście reakcji redukcji NO x. Jest oczywistym, że kluczowe parametry materiału OSM to pojemność magazynowania oraz szybkość redukcji/utleniania. http://www.blackthorn.net/forklift-exhaust-emissions---catalytics-converters-for-gas-engines

Separacja składników powietrza (alternatywnie do stosowanej obecnie techniki kriogenicznej oraz adsorpcji zmiennociśnieniowej / zmiennotemperaturowej), Produkcja gazu syntezowego, Utlenianie anaerobowe, Procesy wysokotemperaturowe wymagające tlenu wysokiej czystości, Dla czystych technologii węglowych oxy-fuel oraz chemical looping, Fotoelektroliza wody, Technologia SOFC, Oczyszczanie gazów obojętnych,

Jaką pojemność (%wag. oraz w μmol-o/g) posiada materiał komercyjny o składzie Ce 0,5 Zr 0,5 O 2? Materiał całkowicie zredukowany będzie miał skład Ce 0,5 Zr 0,5 O 1,75 (Ce 3+ 0,5Zr 4+ 0,5O 1,75 ), a więc całkowita, teoretyczne zmiana wynosi 0,25 (mola tlenu na mol związku). Masa molowa Ce 0,5 Zr 0,5 O 1,75 to: 0,5 140,12 + 0,5 91,22 + 1,75 16 = 143,67 g/mol. A więc 0,25 16/143,67 = 2,78 %wag. W innych jednostkach: 10 6 0,25/143,67 = 1740 μmol-o/g. W przeciwieństwie do teoretycznej, odwracalnej pojemności magazynowania tlenu (ang. oxygen storage capacity, OSC), która zależy od składu chemicznego, pojemność praktyczna oraz szybkość redukcji/utleniania zależeć będą też od mikrostruktury materiału (np. rozwinięcia powierzchni proszku).

Tlenki o strukturze perowskitu dla technologii magazynowania tlenu

struktura regularna Pm-3m P4/mbm I4/mcm A B O a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 c + a 0 a 0 c - dwa typy rotacji oktaedrów Parametr dopasowania strukturalnego t Goldschmidta (1926) r t 2 A r r B O r O

przewodnictwo elektronowe mechanizm wymiany podwójnej M-O-M (np. B 3+ -O-B 4+ ) całka wymiany t p-d cos(p-q) szerokość pasma jedno-elektronowego W cos 2 (q) przewodnictwo jonowe: mechanizm wakancyjny (δ zwykle 0.5)

warstwowe kolumnowe typu soli kamiennej podsieć B podsieć A Ba 2 MgWO 6 NaBaLiNiF 6 NdSrMn 3+ Mn 4+ O 6 CaFeTi 2 O 6 La 2 CuSnO 6 BaYMn 2 O 6 G. King, P.M. Woodward, J. Mater. Chem. 20 (2010) 5785

A 2 B 2 O 6 P4/mmm perowskit podwójny z uporządkowaniem kationów w podsieci A A A B 2 O 6 BaYMn 2 O 6 Przyczyną uporządkowanie jest duża różnica promieni jonowych pomiędzy kationami A i A

przemiany fazowe w perowskitach podwójnych z uporządkowaniem kationów w podsieci A C. Howard, H. Stokes, Acta Cryst. B 60 (2004) 674

Ba Mn Y Mn Ba Tlen jest preferencyjnie usuwany z warstw powiązanych z itrem. Dla materiałów całkowicie zredukowanych wszystkie pozycje tlenu są w tych warstwach puste.

Ogólnie jednak, dla BaYMn 2 O 5+δ wyróżniamy trzy dobrze zdefiniowane struktury z określoną niestechiometrią tlenową δ. Dodatkowo, w niskich temperaturach fazy O5 i O6 wykazują uporządkowanie ładunkowe manganu. Mn 2+ / Mn 3+ Mn 3+ Mn 3+ / Mn 4+ T M. Karppinen, H. Okamoto, H. Fjellvag, T. Motohashi, H. Yamauchi, J. Solid State Chem. 177(6) (2004) 21

Dość niedawno (2010) odkryto bardzo dobre właściwości tlenku BaYMn 2 O 5+δ w aspekcie zdolności do magazynowania tlenu. Możliwa jest efektywna redukcja materiału do zawartości tlenu O5 w 500 C w 5 %obj. H 2 w Ar oraz utlenianie do fazy O6 w tej temperaturze w powietrzu. Proces można powtarzać wielokrotnie (setki razy) bez utraty pojemności. Jaką pojemność (%wag. oraz w μmol-o/g) posiada tlenek BaYMn 2 O 5+δ? Całkowita, teoretyczna zmiana δ wynosi 1 (mola tlenu na mol związku). Masa molowa BaYMn 2 O 5 to: = 416,12 g/mol. A więc 1 16/416,12 = 3,85 %wag. W innych jednostkach: 10 6 1/416,12 = 2400 μmol-o/g. Jaka będzie pojemność Li 2 O? H 2 O? Czy związki te mogą być uważane za materiały typu OSM? T. Motohashi, T. Ueda, Y. Masubuchi, M. Takiguchi, T. Setoyama, K. Oshima, S. Kikkawa, Chem. Mater. 22 (2010) 3192

Jak dużo tlenu (w porównaniu do np. butli gzowej) można zmagazynować w BaYMn 2 O 5+δ materiale? Typowa wielkość butli gazowej to 40 l, gdzie pod ciśnieniem 150 atm magazynuje się ok. 6 m 3 tlenu. Butla z tlenem waży ok. 62 kg. Teoretyczna pojemność BaYMn 2 O 5+δ to 3,85 % wag., zatem 60 kg BaYMn 2 O 5 może pomieścić ok. 2,3 kg tlenu, co stanowi równowartość 71,9 mola O 2 czyli ok. 1,6 m 3 tlenu przy ciśnieniu normalnym. Przy czym 62,3 kg BaYMn 2 O 6 to zaledwie ok. 15 dm 3 materiału. Zmagazynowanie 1,6 m 3 tlenu (pod normalnym ciśnieniem) w zbiorniku o równoważnej objętości wymagałoby ciśnienia ok. 100 atm! Perspektywy: układ Pr 2 O 2 S-Pr 2 O 2 SO 4 posiada teoretyczną pojemność 18,5 %wag.! (Choć nie jest do końca stabilny przy cyklowaniu.)

Wybór kationu Ln ma zasadniczy wpływ na pojemność oraz na szybkość procesu redukcji i utleniania. Znaczne szybsze utlenianie wynika z egzotermicznej natury tego procesu, dla którego zmiana entalpii jest rzędu 200 kj/mol.

Pojemność teoretyczna [%wag.] Pojemność rzeczywista [%wag.] % BaYMn 2 O 5 3,85 3,79 98,6 BaPrMn 2 O 5 3,42 3,39 99,1 BaNdMn 2 O 5 3,39 3,37 99,4 BaSmMn 2 O 5 3,35 3,35 100,1 BaGdMn 2 O 5 3,30 3,36 101,8 BaDyMn 2 O 5 3,27 3,21 98,1 BaErMn 2 O 5 3,24 3,10 95,8

Temperatura 500 C, cyklowanie pomiędzy powietrzem, a 5 %obj. H 2 w Ar

Nowy materiał z serii BaLnMn 2 O 5+δ zawierający erb

Interesujące zachowanie parametrów strukturalnych

Bogactwo właściwości elektrycznych i magnetycznych faz O6 PM paramagnetic metal FM ferromagnetic metal AFM(A) A-type antiferromagnetic metal COI(CE) CE-type charge- and orbitalordered insulator AFI(CE) CE-type antiferromagnetic insulator T. Nakajima, H. Kageyama, H. Yoshizawa, Y. Ueda J. Phys. Soc. Jpn. 71(12) (2002) 2843

BaLnMn 2 O 5+δ (BaLnMn 2 O 5 -BaLnMn 2 O 6 ) stanowią nową grupę potencjalnych materiałów OSM, których parametry pracy są lepsze, niż obecnie stosowanych związków na bazie tlenku ceru i cyrkonu. Parametry ich pracy można regulować poprzez modyfikację składu chemicznego oraz mikrostruktury (rozwinięcia powierzchni ziaren). Dalej poszukiwane są nowe materiały, o lepszych właściwościach użytkowych. Przykładowo, niektóre perowskity z grupy La 1-x Sr x Co 1-y Fe y O 3-δ wykazują pojemność praktyczną przekraczającą 4 %wag. Wynika to z możliwości zmian δ > 0,5 mola na mol związku. Wiele nowych materiałów czeka na odkrycie i przebadanie pod kątem zdolności do magazynowania tlenu.