Descripción:
La continua dependencia a los combustibles fósiles para la producción de energía sigue siendo una importante preocupación ambiental, incluso con los recientes avances en tecnologías renovables. Esta realidad ha impulsado la búsqueda de alternativas energéticas más limpias y sostenibles. El hidrógeno ha surgido como un portador de energía prometedor, capaz de satisfacer la demanda energética mundial mientras minimiza el impacto ambiental. Estudios recientes se han centrado en materiales con propiedades ópticas y fotocatalíticas adecuadas para la producción de hidrógeno impulsada por energía solar. Este estudio investiga la síntesis y el desempeño de la ferrita de estroncio en dos fases cristalinas: espinela (SrFe₂O₄) y perovskita (SrFeO₃), utilizando el método sol-gel. Estos materiales son atractivos debido a sus bajas energías de banda prohibida, aproximadamente 2.0 eV para el SrFe₂O₄ y 1.8 eV para el SrFeO₃, y su síntesis sencilla. El objetivo principal es evaluar la eficiencia fotocatalítica de estos materiales en la generación de hidrógeno mediante el fotorreformado asistido de bioetanol. A diferencia de la división de la molécula del agua, este proceso integra la fotocatálisis con reacciones de reformado para producir hidrógeno a partir de materias orgánicas. El bioetanol, es un alcohol derivado de fuentes renovables como residuos agrícolas o cultivos energéticos, este actúa como donador de hidrógeno, ofreciendo una alternativa limpia y sostenible a los combustibles fósiles. La caracterización de los materiales incluyó Difracción de Rayos X (XRD) para confirmar la estructura cristalina, Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) para el análisis morfológico, Espectroscopía de Reflectancia Difusa para evaluar el comportamiento óptico y el análisis Brunauer–Emmett–Teller (BET) para determinar el área superficial y la porosidad. Los experimentos fotocatalíticos se realizaron en un reactor de cuarzo bajo irradiación de luz visible, simulando condiciones solares. La evolución del hidrógeno se monitoreó mediante cromatografía de gases. Se compararon las dos fases de ferrita para determinar cuál estructura presenta una mayor actividad fotocatalítica bajo condiciones impulsadas por energía solar. Los resultados buscan contribuir al desarrollo de fotocatalizadores eficientes y ecológicos para la producción de hidrógeno, apoyando los objetivos globales de transición hacia energías limpias y descarbonización.