CATALISADOR DE NÍQUEL SUPORTADO EM ÓXIDO DE GRAFENO TERMICAMENTE REDUZIDO PARA PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO POR REFORMA A SECO DO METANO
reforma seca de metano (DRM); catalisador de níquel; óxido de grafeno (GO)
Nas últimas décadas, o aumento do consumo de energia, impulsionado pelo crescimento populacional e industrialização, tem gerado uma demanda crescente por combustíveis fósseis, resultando em emissões de gases de efeito estufa. O metano e o CO2 são os principais contribuintes para as mudanças climáticas recentes, com a queima de gás natural sendo uma fonte significativa de emissões. Para enfrentar esse desafio, iniciativas como a captura e armazenamento de dióxido de carbono (CCS) e a transição para energia renovável são fundamentais. A conversão de metano e CO2 em produtos valiosos, como o gás de síntese, tem sido explorada, com a reforma emergindo como uma técnica promissora. Esta técnica, particularmente através do processo de reforma seca de metano (DRM), oferece uma maneira de utilizar CO2 e metano para produzir gás de síntese, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa. O catalisador desempenha um papel crucial nesse processo, com o níquel emergindo como uma alternativa viável para essa aplicação devido ao seu baixo custo e considerável capacidade catalítica. A modificação textural dos catalisadores à base de níquel é explorada para melhorar a eficiência catalítica. O grafeno, com sua alta área superficial, surge como um suporte promissor para esses catalisadores. O processo de síntese de óxido de grafeno (GO) é relativamente simples e barato em comparação com outros suportes sólidos. Estudos indicam que catalisadores de níquel suportados em GO são promissores para a reforma a seco do metano, pois a partir de tratamento térmico ou processos redutivos pode-se aumentar área superficial e induzir a formação de partículas de níquel em formas desejáveis, como placas por exemplo, potencializando sua capacidade catalítica. Este estudo analisa o potencial de aplicação do GO e GO reduzido atuando como suporte para os catalisadores de níquel e investiga como as morfologias e estruturas influenciam no desempenho do processo de reforma a seco do metano. Os resultados experimentais visam identificar o catalisador mais eficaz para essa aplicação, considerando parâmetros como conversão de H2, estado do metal, dispersão e tamanho de partícula.