Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao CONICET Digitalarrow_drop_down
image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
CONICET Digital
Article . 2018
License: CC BY NC SA
Data sources: CONICET Digital
addClaim

Nanomateriales funcionales para celdas de combustible y sensores de gases

Authors: Toscani, Lucía María; Gomez, Nicolas Alberto; Bianchetti, Mario Fidel; Larrondo, Susana Adelina; Walsoe, Noemi Elizabeth;

Nanomateriales funcionales para celdas de combustible y sensores de gases

Abstract

Los materiales cerámicos nanocristalinos son sintetizados y caracterizados en el DEINSO-CITEDEF y, dentro de sus múltiples y valiosas aplicaciones se consideran, en este trabajo, las celdas de combustible de óxido sólido (tipo IT-SOFC) operables a temperaturas intermedias y los sensores de gases de alta precisión. En lo que se refiere específicamente al material para el ánodo de las IT-SOFCs, se desarrolló en este trabjo un ánodo compuesto de Cu-Ni/ZDC que confirió a la celda una excelente performance y gran estabilidad. En cuanto a los sensored de gases fueron construidos con SnO2 nanocristalino puro o dopado. La presencia de dopantes en la red del SnO2 permite aumental la selectividad a diferentes gases. Es así que, el nano-SnO2 puro se emplea para sensar H2 y cuado el nano-SnO2 se dopa con Al permite sensar CO (g) y cuando se lo dopa con In es útil para sensar VOCs (Volatile Organic Compounds). En este trabajo se describen los métodos de síntesis y caracterización de los materiales para construir los sensores (varios dispositivos o procesos de operación están ya patentados o en trámite). Para controlar estos sensores se desarrolló con la técnica MEMS un sistema electrónico de conmutación que permite medir alternativamente la varaición de la resistividad del sensor (proporcional a la concentración del gas absorbido) y la temperatura de operación del dispositivo.

Fil: Larrondo, Susana Adelina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa. Ministerio de Defensa. Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa; Argentina. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigación en Ingeniería Ambiental; Argentina

Fil: Bianchetti, Mario Fidel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa. Ministerio de Defensa. Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa; Argentina

Fil: Walsoe, Noemi Elizabeth. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa. Ministerio de Defensa. Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa; Argentina

Fil: Gomez, Nicolas Alberto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa. Ministerio de Defensa. Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa; Argentina

Fil: Toscani, Lucía María. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa. Ministerio de Defensa. Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa; Argentina

Country
Argentina
Keywords

SENSORES, NANOMATERIALES, https://purl.org/becyt/ford/2.5, SOFC, https://purl.org/becyt/ford/2, CeO2

  • BIP!
    Impact byBIP!
    selected citations
    These citations are derived from selected sources.
    This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    0
    popularity
    This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
    Average
    influence
    This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    Average
    impulse
    This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
    Average
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
selected citations
These citations are derived from selected sources.
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average
Upload OA version
Are you the author of this publication? Upload your Open Access version to Zenodo!
It’s fast and easy, just two clicks!