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dc.contributor.authorRuiz-Rosas, Ramiro Rafael 
dc.contributor.authorGarcía-Mateos, Francisco José 
dc.contributor.authorRosas-Martínez, Juana María 
dc.contributor.authorRodríguez-Mirasol, José 
dc.contributor.authorCordero-Alcántara, Tomás 
dc.date.accessioned2022-05-06T07:20:48Z
dc.date.available2022-05-06T07:20:48Z
dc.date.created2022
dc.date.issued2022-04
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10630/24053
dc.descriptionEn este trabajo se presenta la utilización de hueso de aceituna para la preparación de carbones activos por activación química con H3PO4 y de lignina Alcell para la obtención de fibras de carbón mediante electrospinning de distintas disoluciones de lignina/H3PO4/etanol. Estos materiales han sido preparados a temperaturas comprendidas entre 800 y 900 °C y, posteriormente, se han realizado tratamientos térmicos hasta temperaturas de 1600 °C con el objetivo de mejorar la conductividad eléctrica y el comportamiento electroquímico de los materiales. La caracterización electroquímica se ha llevado a cabo en celdas de dos y tres electrodos, mediante voltametría cíclica y experimentos de carga/descarga galvanostática en medio ácido (H2SO4 1M). Al tratar los materiales carbonosos a temperaturas de 1600 °C se ha conseguido un aumento de la conductividad eléctrica del material, así como un mejor comportamiento electroquímico, de forma que se ha conseguido maximizar la potencia del dispositivo sin reducir su densidad energética.es_ES
dc.description.abstractEn este trabajo se presenta la utilización de hueso de aceituna para la preparación de carbones activos por activación química con H3PO4 y de lignina Alcell para la obtención de fibras de carbón mediante electrospinning de distintas disoluciones de lignina/H3PO4/etanol. Estos materiales han sido preparados a temperaturas comprendidas entre 800 y 900 °C y, posteriormente, se han realizado tratamientos térmicos hasta temperaturas de 1600 °C con el objetivo de mejorar la conductividad eléctrica y el comportamiento electroquímico de los materiales. La caracterización electroquímica se ha llevado a cabo en celdas de dos y tres electrodos, mediante voltametría cíclica y experimentos de carga/descarga galvanostática en medio ácido (H2SO4 1M). Al tratar los materiales carbonosos a temperaturas de 1600 °C se ha conseguido un aumento de la conductividad eléctrica del material, así como un mejor comportamiento electroquímico, de forma que se ha conseguido maximizar la potencia del dispositivo sin reducir su densidad energética.es_ES
dc.description.sponsorshipUniversidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech. Junta de Andalucía (P18-RT-4592) MICINN y FEDER (RTI2018-097555-B-I00)es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectEnergía de biomasaes_ES
dc.subjectAltas temperaturases_ES
dc.subjectIngeniería químicaes_ES
dc.subjectMateriales compuestos de carbonoes_ES
dc.subjectElectroquímicaes_ES
dc.subjectConductividad eléctricaes_ES
dc.subject.otherBiomasaes_ES
dc.subject.otherH3PO4es_ES
dc.subject.otherMateriales de carbónes_ES
dc.subject.otherAlta temperaturaes_ES
dc.subject.otherSupercondensadoreses_ES
dc.titleComportamiento electroquímico de materiales de carbono preparados a altas temperaturas.es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjectes_ES
dc.centroFacultad de Cienciases_ES
dc.relation.eventtitleXV Reunión del Grupo Español del Carbón (GEC 2020)es_ES
dc.relation.eventplaceGranada (España)es_ES
dc.relation.eventdate24/04/2022es_ES
dc.rights.ccAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*


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