1. Electrochemical reforming of ethanol in a membrane-less reactor configuration
- Author
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Antonio de Lucas-Consuegra, Ernesto Amores, Fernando Dorado, Ana Raquel de la Osa, and Estela Ruiz-López
- Subjects
Materials science ,Hydrogen ,Electrólisis de alcohol ,General Chemical Engineering ,chemistry.chemical_element ,02 engineering and technology ,Electrolyte ,Reformado electroquímico ,010402 general chemistry ,Electrochemistry ,01 natural sciences ,Industrial and Manufacturing Engineering ,law.invention ,Producción de H2 ,law ,Environmental Chemistry ,Reactor electroquímico de cámara única ,H2 production ,Hydrogen production ,Electrolysis of water ,Single chamber electrochemical reactor ,General Chemistry ,Electrochemical reforming ,021001 nanoscience & nanotechnology ,Cathode ,Electro-oxidación de etanol ,0104 chemical sciences ,Anode ,Ethanol electro-oxidation ,Chemical engineering ,chemistry ,0210 nano-technology ,Alcohol electrolysis ,Faraday efficiency - Abstract
As a result of the research of a more integrated process for hydrogen production, a new concept of membrane-less electrochemical reformer rises up for single-step hydrogen production in a single chamber reactor. In this system, the solid polymeric electrolyte is replaced by a low concentration liquid KOH solution electrolyte, simplifying its scale up and enhancing the stability of the cell. The viability of the system is studied for electrochemical reforming of ethanol and under an alkaline environment, which avoids the use of Pt-Ru or Pt-Sn high metal loading electrodes. Instead of these catalysts, commercial Pd/C Vulcan and Pt/C black are sprayed over Carbon Paper to be used as anode and cathode catalysts, respectively. In all the experiments carried out, a hydrogen stream with 100% of faradaic efficiency has been obtained. A temperature of 85 °C, a 3.5 mm electrodes distance and a fuel feeding solution of 1 mol·L−1 EtOH and 4 mol·L−1 KOH are the optimised conditions found in the studied range. These optimised conditions lead to current densities above 450 mA·cm−2 at lower cell potentials (1.4 V) than required for water electrolysis leading to lower energy consumption values. It is a remarkable result, as this electrocatalytic activity is higher than that obtained in previous studies based on membrane electrode assemblies systems. Finally, the stability of the system has been verified by mild term electrocatalyic experiments coupled with Atomic Absorption Spectrophotometry and X-ray diffraction analysis of fresh and used electrodes., Como resultado de la investigación de un proceso más integrado para la producción de hidrógeno , surge un nuevo concepto de reformador electroquímico sin membrana para la producción de hidrógeno en un solo paso en un reactor de cámara única. En este sistema, el electrolito polimérico sólido se reemplaza por un electrolito de solución de KOH líquido de baja concentración, lo que simplifica su aumento de escala y mejora la estabilidad de la celda. Se estudia la viabilidad del sistema para reformado electroquímico de etanol y bajo ambiente alcalino, lo que evita el uso de electrodos de alta carga de metal Pt-Ru o Pt-Sn. En lugar de estos catalizadores, se rocían Pd/C Vulcan y Pt/C negro comerciales sobre papel carbón para usarlos como catalizadores de ánodo y cátodo, respectivamente. En todos los experimentos realizados se ha obtenido una corriente de hidrógeno con un 100% de eficiencia faradaica. Una temperatura de 85 °C, una distancia entre electrodos de 3,5 mm y una solución de alimentación de combustible de 1 mol·L −1 EtOH y 4 mol·L −1 KOH son las condiciones optimizadas que se encuentran en el rango estudiado. Estas condiciones optimizadas conducen a densidades de corriente superiores a 450 mA·cm −2 a potenciales de celda más bajos (1,4 V) que los necesarios para la electrólisis del agua.lo que conduce a valores más bajos de consumo de energía. Es un resultado notable, ya que esta actividad electrocatalítica es superior a la obtenida en estudios previos basados en sistemas de ensamblaje de electrodos de membrana. Finalmente, la estabilidad del sistema se ha verificado mediante experimentos electrocatalíticos de duración moderada junto con espectrofotometría de absorción atómica y análisis de difracción de rayos X de electrodos nuevos y usados.
- Published
- 2020