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    Niobium utilisé comme catalyseur dans la pile à combustible

    La pile à combustible au glycérol peut remplacer les batteries des téléphones portables et des ordinateurs portables, et pourrait être utilisé à l'avenir pour faire fonctionner des voitures électriques et fournir de l'électricité aux maisons (cristaux de niobium. Crédit:Artem Topchiy / Wikimedia Commons

    Le Brésil est le plus grand producteur mondial de niobium et détient environ 98 pour cent des réserves actives de la planète. Cet élément chimique est utilisé dans les alliages métalliques, en particulier l'acier à haute résistance, et dans une gamme presque illimitée d'applications de haute technologie, des téléphones portables aux moteurs d'avion. Le Brésil exporte la plupart du niobium qu'il produit sous forme de matières premières telles que le ferroniobium.

    Une autre substance que le Brésil possède également en quantité abondante mais sous-utilisée est le glycérol, un sous-produit de la saponification des huiles et des graisses dans l'industrie du savon et des détergents, et des réactions de transestérification dans l'industrie du biodiesel. Dans ce cas, la situation est encore pire car le glycérol est souvent jeté comme déchet, et l'élimination appropriée de gros volumes est complexe.

    Une étude réalisée à l'Université fédérale de l'ABC (UFABC) dans l'État de São Paulo, Brésil, niobium et glycérol combinés dans une solution technologique prometteuse pour la production de piles à combustible. Un article décrivant l'étude, intitulé "Le niobium améliore l'activité électrocatalytique du Pd dans les piles à combustible alcalines directes au glycérol, " est publié dans ChemElectroChem et fait la couverture du journal.

    "En principe, la cellule fonctionnera comme une batterie alimentée au glycérol pour recharger de petits appareils électroniques tels que des téléphones portables ou des ordinateurs portables. Il peut être utilisé dans des zones non couvertes par le réseau électrique. Plus tard, la technologie pourra être adaptée pour faire fonctionner des véhicules électriques et même pour fournir de l'électricité aux maisons. Les applications potentielles à long terme sont illimitées, " chimiste Felipe de Moura Souza, premier auteur de l'article dit. Souza a une bourse de doctorat directe de la Fondation de recherche de São Paulo—FAPESP.

    Dans la cellule, l'énergie chimique de la réaction d'oxydation du glycérol dans l'anode et la réduction de l'oxygène de l'air dans la cathode est convertie en électricité, ne laissant que du gaz carbonique et de l'eau comme résidus. La réaction complète est C 3 H 8 O 3 (glycérol liquide) + 7/2 O 2 (oxygène gazeux) → 3 CO 2 (gaz carbonique) + 4 H 2 O (eau liquide). Une représentation schématique du processus est présentée ci-dessous.

    Crédit :FAPESP

    « Le niobium [Nb] participe au processus en tant que co-catalyseur, assister l'action du palladium [Pd] utilisé comme anode de pile à combustible. L'ajout de niobium permet de diviser par deux la quantité de palladium, abaisser le coût de la cellule. En même temps, il augmente considérablement la puissance de la cellule. Mais son principal apport est une diminution de l'empoisonnement électrolytique du palladium qui résulte de l'oxydation d'intermédiaires fortement adsorbés dans le fonctionnement à long terme de la cellule, comme le monoxyde de carbone, " a déclaré Mauro Coelho dos Santos, professeur à l'UFABC, directeur de thèse pour le doctorat direct de Souza, et chercheur principal de l'étude.

    Du point de vue environnemental, qui doit plus que jamais être un critère déterminant des choix technologiques, la pile à combustible au glycérol est considérée comme une solution vertueuse car elle peut remplacer les moteurs à combustion alimentés par des combustibles fossiles.


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