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<mods:namePart>Mediavilla Martínez, Irene</mods:namePart>
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<mods:abstract>El presente Trabajo de Fin de Grado se centra en estudiar la posible implementación&#xd;
de metales porosos como futuras pilas de combustible para el almacenamiento de hidrógeno.&#xd;
Para ello, primero se hará un breve recorrido por las actuales formas de almacenar&#xd;
hidrógeno, planteando primero los beneficios de una economía basada en hidrógeno y&#xd;
acabando con la situación actual del vehículo de hidrógeno.&#xd;
Se estudiará mediante simulaciones de Monte Carlo-Metrópolis la capacidad gravimétrica&#xd;
que presentan diferentes estructuras metalo-orgánicas porosas, denominadas&#xd;
MOFs, a temperatura ambiente y a temperatura criogénica, haciendo un barrido de&#xd;
presiones de 0.1 a 25 MPa, para analizar bajo qué condiciones presentan un comportamiento&#xd;
óptimo. El método Monte Carlo es una técnica numérica no determinista, ya&#xd;
que se basa en el uso de números aleatorios y el estudio de la probabilidad para dar&#xd;
solución a problemas como el que se nos presenta.&#xd;
Se empleará el MOF-5, también conocido como IRMOF-1. Sintetizado por primera&#xd;
vez en 1999 por el grupo de investigación de O. M. Yaghi, marcando el inicio de un&#xd;
desarrollo exponencial de estos materiales. Es por su elevada superficie específica (de&#xd;
aproximadamente 2 900 m2/g) y su versatilidad por lo que es uno de los MOFs más&#xd;
estudiados. Aun siendo de los IRMOF con menos volumen libre, de en torno al 55.8 %,&#xd;
es superior al que muestran algunas zeolitas con cavidades más abiertas, como la faujasita.&#xd;
El empleado en estas simulaciones presentará una estructura cúbica tridimensional&#xd;
con unos parámetros de celda de 25.59 x 25.59 x 25.59 Å3.&#xd;
El segundo material a utilizar será el HKUST-1, sintetizado en el mismo año en la&#xd;
Universidad de Ciencias y Tecnología de Hong-Kong. Material de estructura cristalina,&#xd;
presenta una superficie específica de 1 455 m2/g, menor que la del MOF-5. Este MOF&#xd;
en concreto ya es sintetizado a escala industrial y comercializado aunque su implementación&#xd;
a nivel industrial requiere de investigación todavía.&#xd;
La elección de MOFs para este trabajo se debe a que son materiales de gran interés&#xd;
debido a su versatilidad estructural, así como al control que se tiene sobre el tamaño y&#xd;
funcionalidad de sus poros frente a otros materiales porosos como las zeolitas.&#xd;
El estudio se realizó en el colectivo gran canónico, donde el volumen, la temperatura&#xd;
y el potencial químico (relacionado con la concentración o presión del gas mediante una&#xd;
ecuación de estado) del sistema permanecen constantes. La ecuación de estado utilizada&#xd;
en este trabajo es la ecuación de Soave-Redlich-Kwong, SRK [Soave, 1972]. En cada&#xd;
iteración de la simulación las moléculas del gas se moverán de forma aleatoria por el&#xd;
material, cambiando su posición, añadiendo o quitando moléculas. Solo serán aceptadas&#xd;
aquellas configuraciones que cumplan con un valor de energía acorde a la distribución&#xd;
5&#xd;
de Boltzmann, es decir, si suponen una estabilización en la energía del sistema. El potencial&#xd;
de interacción entre las moléculas del gas almacenado (hidrógeno en este caso)&#xd;
con las del MOF, así como entre ellas mismas, es el potencial Lennard Jones.&#xd;
Por último se planteará la situación actual de los MOFs utilizados en pilas de combustible&#xd;
para el vehículo de hidrógeno y se mencionarán los últimos descubrimientos.</mods:abstract>
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<mods:title>El vehículo de hidrógeno. Simulaciones de Monte Carlo-Metrópolis del almacenamiento de hidrógeno en MOF-5 y HKUST-1</mods:title>
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