Um dos pilares da nanotecnologia é o fato de as
propriedades dos materiais dependerem do seu tamanho e
da sua morfologia. Exemplo: a maior parte do H; produzido
industrialmente advém da reação de reforma de
hidrocarbonetos: CH,(9) + H2O(g) > 3H2(g) + CO(g). Uma
forma de promover a descontaminação do hidrogênio é
reagir o CO com largo excesso de água:
CO(g) + H,O(9) > COs(g) + H2(g); AH = —41,6 kJ mol”.
A figura abaixo mostra resultados da velocidade (em
unidade arbitrária, ua) dessa conversão em função da
temperatura, empregando-se um nanocatalisador com
duas diferentes morfologias.
—
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Oo
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O
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T
Nw
CO
T
—>» Nanocubo
NO
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T
Velocidade de Reação (ua)
"60 90 120 150 180 210 240 270 300
Temperatura (ºC)
Considerando essas informações, é correto afirmar que,
com essa tecnologia, a descontaminação do hidrogênio por
CO é mais eficiente na presença do catalisador em forma
de
a) nanobastão, pois a transformação do CO ocorreria em
temperaturas mais baixas, o que também favoreceria o
equilíbrio da reação no sentido dos produtos, uma vez
que a reação é exotérmica.
b) nanobastão, pois a transformação do CO ocorreria em
temperaturas mais baixas, o que também favoreceria o
equilíbrio da reação no sentido dos produtos, uma vez
que a reação é endotérmica.
c) nanocubo, pois a transformação do CO ocorreria em
temperaturas mais elevadas, o que também
favoreceria o equilíbrio da reação no sentido dos
produtos, uma vez que a reação é exotérmica.
d) nanocubo, pois a transformação do CO ocorreria em
temperaturas mais elevadas, o que também
favoreceria o equilíbrio da reação no sentido dos
produtos, uma vez que a reação é endotérmica.