Estudo da conversão de metano e produção de hidrogênio utilizando fotocatalisadores metais nobres/TiO2
| Ano de defesa: | 2025 |
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| Tipo de documento: | Tese |
| Tipo de acesso: | Acesso aberto |
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Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
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| Palavras-chave em Português: | |
| Link de acesso: | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-10102025-132111/ |
Resumo: | O CH4, principal componente do gás natural (> 80%), é uma expressiva fonte de carbono e hidrogênio, com grandes reservas mundiais e pode ser utilizado como matéria-prima para a produção de importantes insumos petroquímicos. Todavia, a conversão eficiente de metano a produtos de maior valor agregado sob condições brandas continua sendo um desafio devido à sua baixa reatividade e elevada entalpia de ligação C-H (ΔH = 440 kJ.mol-1). A fotocatálise heterogênea baseada em semicondutores utiliza uma radiação eletromagnética como fonte de energia e tem sido considerada como um processo promissor e sustentável para converter CH4 em condições amenas. Neste processo, o semicondutor, irradiado por uma fonte de radiação, dá origem a cargas fotogeradas (par elétron-lacuna) as quais podem promover reações de oxidação e de redução. Um sistema fotocatalítico cooperativo desenvolvido recentemente combina a conversão do metano com a produção de hidrogênio a partir da água, onde os elétrons são usados para a produção de hidrogênio e as lacunas para a conversão do metano. Neste trabalho realizou-se um estudo deste sistema cooperativo utilizando fotocatalisadores baseados em TiO2 decorados com nanopartículas de metais nobres (Pd, Pt, Ag e Au). Os fotocatalisadores foram preparados com diferentes massas de metais e por duas metodologias (redução por borohidreto e redução por álcool) e caracterizados por Difração de raios X, Microscopia eletrônica de transmissão, Fluorescência de raios X, Fotoluminescência, Raman e Espectroscopia de reflectância difusa na região do UV-vis. Os testes fotocatalíticos foram realizados em um reator comercial com o fotocatalisador em suspensão aquosa sob fluxo de metano e usando lâmpada Hg (fonte de radiação UV). Os produtos formados foram identificados e quantificados por CG-MS (Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas) usando curva de calibração. Os fotocatalisadores apresentaram nanopartículas metálicas bem dispersas sobre o TiO2 com tamanhos na faixa de 2 a 5 nm. Dentre os materiais preparados, o fotocatalisador Pt/TiO2 (0,50% em massa de Pt) apresentou o melhor desempenho fotocatalítico, sendo os principais produtos formados H2, CO2, C2H6 e CO, além de pequenas quantidades de C2H4, C3H8 e C4H10. Para a combinação de metais nobres suportados em TiO2 (fotocatalisadores bimetálicos) não foi observada melhoras no desempenho quando comparado ao fotocatalisador Pt/TiO2. Foi também avaliado o uso de fotocatalisadores a base de Pt e TiO2 combinados com outros semicondutores, tais como ZnO, TiO2, FexOy, CuxOy, SnO2 e CeO2, e neste caso, o fotocatalisador 0,50%Pt-0,10%ZnO/TiO2 apresentou o melhor desempenho com formação de 2057 μmol.h-1.gcat-1 de C2H6 e evolução de 46828 μmol.h-1.gcat-1 de H2. |
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Estudo da conversão de metano e produção de hidrogênio utilizando fotocatalisadores metais nobres/TiO2Study of methane conversion and hydrogen production from water using noble metal/TiO2 photocatalysts"water splitting"conversão de metanofotocatálise heterogêneaheterogeneous photocatalysishidrogêniohydrogenmetallic nanoparticlesmethane conversionnanopartículas metálicassemiconductorssemicondutoresTiO2TiO2\"divisão da água\"O CH4, principal componente do gás natural (> 80%), é uma expressiva fonte de carbono e hidrogênio, com grandes reservas mundiais e pode ser utilizado como matéria-prima para a produção de importantes insumos petroquímicos. Todavia, a conversão eficiente de metano a produtos de maior valor agregado sob condições brandas continua sendo um desafio devido à sua baixa reatividade e elevada entalpia de ligação C-H (ΔH = 440 kJ.mol-1). A fotocatálise heterogênea baseada em semicondutores utiliza uma radiação eletromagnética como fonte de energia e tem sido considerada como um processo promissor e sustentável para converter CH4 em condições amenas. Neste processo, o semicondutor, irradiado por uma fonte de radiação, dá origem a cargas fotogeradas (par elétron-lacuna) as quais podem promover reações de oxidação e de redução. Um sistema fotocatalítico cooperativo desenvolvido recentemente combina a conversão do metano com a produção de hidrogênio a partir da água, onde os elétrons são usados para a produção de hidrogênio e as lacunas para a conversão do metano. Neste trabalho realizou-se um estudo deste sistema cooperativo utilizando fotocatalisadores baseados em TiO2 decorados com nanopartículas de metais nobres (Pd, Pt, Ag e Au). Os fotocatalisadores foram preparados com diferentes massas de metais e por duas metodologias (redução por borohidreto e redução por álcool) e caracterizados por Difração de raios X, Microscopia eletrônica de transmissão, Fluorescência de raios X, Fotoluminescência, Raman e Espectroscopia de reflectância difusa na região do UV-vis. Os testes fotocatalíticos foram realizados em um reator comercial com o fotocatalisador em suspensão aquosa sob fluxo de metano e usando lâmpada Hg (fonte de radiação UV). Os produtos formados foram identificados e quantificados por CG-MS (Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas) usando curva de calibração. Os fotocatalisadores apresentaram nanopartículas metálicas bem dispersas sobre o TiO2 com tamanhos na faixa de 2 a 5 nm. Dentre os materiais preparados, o fotocatalisador Pt/TiO2 (0,50% em massa de Pt) apresentou o melhor desempenho fotocatalítico, sendo os principais produtos formados H2, CO2, C2H6 e CO, além de pequenas quantidades de C2H4, C3H8 e C4H10. Para a combinação de metais nobres suportados em TiO2 (fotocatalisadores bimetálicos) não foi observada melhoras no desempenho quando comparado ao fotocatalisador Pt/TiO2. Foi também avaliado o uso de fotocatalisadores a base de Pt e TiO2 combinados com outros semicondutores, tais como ZnO, TiO2, FexOy, CuxOy, SnO2 e CeO2, e neste caso, o fotocatalisador 0,50%Pt-0,10%ZnO/TiO2 apresentou o melhor desempenho com formação de 2057 μmol.h-1.gcat-1 de C2H6 e evolução de 46828 μmol.h-1.gcat-1 de H2.CH4, the main component of natural gas (> 80%), is a significant source of carbon and hydrogen with large global reserves and can be used as a raw material to produce important petrochemical inputs. However, the efficient methane conversion to higher value-added products under mild conditions remains a challenge due to its low reactivity and high C-H bond enthalpy (ΔH = 440 kJ.mol-1). Semiconductor-based heterogeneous photocatalysis uses electromagnetic radiation as an energy source and has been considered as a promising and sustainable process to convert CH4 under mild conditions. In this process, the semiconductor, irradiated by a light source, gives rise to photogenerated charges (electron-hole pair) which can promote oxidation and reduction reactions. A recently developed cooperative photocatalytic system combines methane conversion with hydrogen production from water, where electrons are used for hydrogen production and holes for methane conversion. In this work a study of this cooperative system was carried out using photocatalysts based on TiO2 decorated with noble metal nanoparticles (Pd, Pt, Ag and Au). The photocatalysts were prepared by two methodologies (borohydride reduction and alcohol reduction) with different masses of metals and characterized by X-ray diffraction, Transmission electron microscopy, X-ray fluorescence, Photoluminescence, Raman and Diffuse reflectance spectroscopy in the UV-vis region. The photocatalytic tests were carried out in a commercial reactor with the photocatalyst in aqueous suspension under methane flow, using a Hg lamp (UV light source). The products formed were identified and quantified by GC-MS (Gas ChromatographyMass Spectrometry) using a calibration curve. The photocatalysts presented metallic nanoparticles well dispersed on TiO2 with sizes of 2 to 5 nm. Among the synthesized materials, the Pt/TiO2 photocatalyst (0,50% by mass of Pt) showed the best photocatalytic performance, with the main products being H2, CO2, C2H6 and CO, in addition to small amounts of C2H4, C3H8 and C4H10. For the combination of noble metals supported on TiO2 (bimetallic photocatalysts), no improvements in performance were observed when compared to the Pt/TiO2 photocatalyst. The use of photocatalysts based on Pt and TiO2 combined with other semiconductors, such as ZnO, TiO2, FexOy, CuxOy, SnO2 e CeO2, was also evaluated, and in this case, the 0,50%Pt-0,10%ZnO/TiO2 photocatalyst showed the best performance with formation of 2057 μmol.h-1.gcat-1 of C2H6 and evolution of 46828 μmol.h-1.gcat-1 of H2.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPSpinacé, Estevam VitorioSilvaino, Patricia Ferreira2025-03-26info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdfhttps://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-10102025-132111/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2025-10-14T16:38:02Zoai:teses.usp.br:tde-10102025-132111Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212025-10-14T16:38:02Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false |
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O CH4, principal componente do gás natural (> 80%), é uma expressiva fonte de carbono e hidrogênio, com grandes reservas mundiais e pode ser utilizado como matéria-prima para a produção de importantes insumos petroquímicos. Todavia, a conversão eficiente de metano a produtos de maior valor agregado sob condições brandas continua sendo um desafio devido à sua baixa reatividade e elevada entalpia de ligação C-H (ΔH = 440 kJ.mol-1). A fotocatálise heterogênea baseada em semicondutores utiliza uma radiação eletromagnética como fonte de energia e tem sido considerada como um processo promissor e sustentável para converter CH4 em condições amenas. Neste processo, o semicondutor, irradiado por uma fonte de radiação, dá origem a cargas fotogeradas (par elétron-lacuna) as quais podem promover reações de oxidação e de redução. Um sistema fotocatalítico cooperativo desenvolvido recentemente combina a conversão do metano com a produção de hidrogênio a partir da água, onde os elétrons são usados para a produção de hidrogênio e as lacunas para a conversão do metano. Neste trabalho realizou-se um estudo deste sistema cooperativo utilizando fotocatalisadores baseados em TiO2 decorados com nanopartículas de metais nobres (Pd, Pt, Ag e Au). Os fotocatalisadores foram preparados com diferentes massas de metais e por duas metodologias (redução por borohidreto e redução por álcool) e caracterizados por Difração de raios X, Microscopia eletrônica de transmissão, Fluorescência de raios X, Fotoluminescência, Raman e Espectroscopia de reflectância difusa na região do UV-vis. Os testes fotocatalíticos foram realizados em um reator comercial com o fotocatalisador em suspensão aquosa sob fluxo de metano e usando lâmpada Hg (fonte de radiação UV). Os produtos formados foram identificados e quantificados por CG-MS (Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas) usando curva de calibração. Os fotocatalisadores apresentaram nanopartículas metálicas bem dispersas sobre o TiO2 com tamanhos na faixa de 2 a 5 nm. Dentre os materiais preparados, o fotocatalisador Pt/TiO2 (0,50% em massa de Pt) apresentou o melhor desempenho fotocatalítico, sendo os principais produtos formados H2, CO2, C2H6 e CO, além de pequenas quantidades de C2H4, C3H8 e C4H10. Para a combinação de metais nobres suportados em TiO2 (fotocatalisadores bimetálicos) não foi observada melhoras no desempenho quando comparado ao fotocatalisador Pt/TiO2. Foi também avaliado o uso de fotocatalisadores a base de Pt e TiO2 combinados com outros semicondutores, tais como ZnO, TiO2, FexOy, CuxOy, SnO2 e CeO2, e neste caso, o fotocatalisador 0,50%Pt-0,10%ZnO/TiO2 apresentou o melhor desempenho com formação de 2057 μmol.h-1.gcat-1 de C2H6 e evolução de 46828 μmol.h-1.gcat-1 de H2. |
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