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<dim:field mdschema="dc" element="contributor" qualifier="advisor" lang="es" authority="ef156c0289b959ed" confidence="500" orcid_id="0000-0003-2460-7643">Cabria Álvaro, Iván</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="contributor" qualifier="author" authority="9eebd2f5-7458-4c76-a2e7-b9bb058b85d0" confidence="500" orcid_id="">Tejada Arconada, Elena</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="contributor" qualifier="editor" lang="es" authority="EDUVA45" confidence="500" orcid_id="">Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="date" qualifier="accessioned">2020-12-18T15:41:56Z</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="date" qualifier="available">2020-12-18T15:41:56Z</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="date" qualifier="issued">2020</dim:field>
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<dim:field mdschema="dc" element="description" qualifier="abstract" lang="es">Este trabajo de fin de grado consta de dos partes: La primera parte está basada en una búsqueda&#xd;
bibliográfica y trata de explicar la economía del hidrógeno, haciendo especial hincapié en&#xd;
el vehículo de hidrógeno. La segunda parte busca una solución al problema del almacenamiento&#xd;
de hidrógeno on-board y se centra en el almacenamiento reversible de hidrógeno en carbón activado,&#xd;
realizando simulaciones de Monte Carlo del almacenamiento de hidrógeno en carbones&#xd;
activados simulados como láminas plano-paralelas de grafeno.&#xd;
La economía del hidrógeno es un modelo en vías de desarrollo en el que el hidrógeno aparece&#xd;
como vector energético, sustituyendo a los combustibles fósiles. Para que una economía del hidrógeno&#xd;
sea posible, todavía se debe mejorar la eficiencia en los aspectos más importantes para&#xd;
el uso del hidrógeno como son la producción, el almacenamiento (en especial el almacenamiento&#xd;
on-board) y el uso mediante la pila de hidrógeno.&#xd;
El transporte una de las áreas que más depende actualmente de los combustibles fósiles para&#xd;
su funcionamiento. Un vehículo que utilice el hidrógeno como fuente de energía, se presenta&#xd;
como una alternativa con cero emisiones de CO2 al vehículo convencional. En la actualidad&#xd;
se pueden encontrar algunos vehículos de hidrógeno en el mercado, aunque todavía no están&#xd;
preparados para su producción a gran escala.&#xd;
El almacenamiento de hidrógeno es complicado por su baja densidad. El carbón activado&#xd;
es un material altamente poroso que se presenta como una opción para almacenar hidrógeno&#xd;
por fisisorción. En este trabajo se realizaron simulaciones mediante el método Monte Carlo-&#xd;
Metrópolis para calcular la capacidad gravimétrica y la densidad del hidrógeno almacenado en&#xd;
carbones nanoporosos. Se simularon los nanoporos de carbono como dos láminas plano-paralelas&#xd;
de grafeno separadas una distancia, que representa la anchura de los poros. Las interacciones&#xd;
de las moléculas de hidrógeno con la lámina se simularon mediante potenciales de Steele y las&#xd;
interacciones entre las moléculas mediante potenciales de Lennard-Jones.</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="description" qualifier="abstract" lang="es">This Final Degree Project is composed by two parts. The first part is based on a bibliographic&#xd;
search and tries to explain the Hydrogen Economy, giving special importance to the&#xd;
Hydrogen vehicle. The second part looks for a soluction to the onboard hydrogen storage problem,&#xd;
focusing on the reversible hydrogen storage in activated carbons, doing Monte Carlo&#xd;
simulations for the hydrogen storage in activated carbons simulated as parallel plane graphene&#xd;
sheets.&#xd;
The Hydrogen Echonomy is a developing model in which hydrogen appears as a energy&#xd;
vector, replacing the fossil fuels used nowadays. It is still necesary to work on the hydrogen&#xd;
production, storage (specially on-board) and the Hydrogen fuel cell use.&#xd;
Transport is one of the areas that depends the most on fossil fuels for its performance. A&#xd;
vehicle which uses hydrogen as power source, appears as an alternative to the conventional&#xd;
vehicles, with zero CO2 emissions. Currently there are some hydrogen vehicles on sale, but it&#xd;
is not possible to produce them massively.&#xd;
The low hydrogen density makes its storage very complicated. The activated carbon is an&#xd;
option to storage by physisorption. In this project we used the Monte Carlo-Metropolis method&#xd;
to calculate the gravimetric capacity and the storage hydrogen density of nanoporous carbons.&#xd;
We simulated the nanoporous carbons as two planar-parallel graphene slabs separated a distance,&#xd;
which represents the pore size. The interactions between the hydrogen molecules and&#xd;
the slabs were simulated by means of the Steele potential and the interactions betweeen the&#xd;
hydrogen molecules were simulated by means of Lennard-Jones potentials.</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="description" qualifier="degree" lang="es">Grado en Física</dim:field>
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<dim:field mdschema="dc" element="rights" lang="*">Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="subject" qualifier="classification" lang="es">Hidrógeno</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="title" lang="es">El vehículo de hidrógeno. Materiales nanoporosos para almacenamiento reversible de hidrógeno: simulaciones de Monte Carlo-Metrópolis de carbones nanoporosos formados por varias capas de grafeno</dim:field>
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