{"id":6167,"date":"2023-07-31T12:24:23","date_gmt":"2023-07-31T12:24:23","guid":{"rendered":"https:\/\/epre.gov.ar\/web\/?p=6167"},"modified":"2023-07-31T12:24:24","modified_gmt":"2023-07-31T12:24:24","slug":"el-hidrogeno-verde-es-la-gran-promesa-del-futuro-de-la-energia-y-ya-lo-estamos-creando-con-luz-solar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/epre.gov.ar\/web\/el-hidrogeno-verde-es-la-gran-promesa-del-futuro-de-la-energia-y-ya-lo-estamos-creando-con-luz-solar\/","title":{"rendered":"El hidr\u00f3geno verde es la gran promesa del futuro de la energ\u00eda. Y ya lo estamos creando con luz solar."},"content":{"rendered":"\n<p>Mayor eficiencia energ\u00e9tica, menos costos. En la Universidad de Rice se han propuesto lograr la cuadratura del c\u00edrculo en lo que a producci\u00f3n de hidr\u00f3geno con energ\u00eda solar se refiere. Y al menos seg\u00fan los datos que acaban de desgranar en un art\u00edculo publicado en <em>Nature<\/em>, en el que presumen de haber alcanzado un nivel de conversi\u00f3n \u00abr\u00e9cord\u00bb, no les ha ido nada mal en el empe\u00f1o. Su objetivo: facilitar la apuesta por el hidr\u00f3geno verde, pieza crucial en el tablero energ\u00e9tico del futuro y en cuya producci\u00f3n Espa\u00f1a aspira a desempe\u00f1ar un papel destacado.<\/p>\n\n\n\n<p>De ah\u00ed que el logro de Rice haya generado expectaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfCu\u00e1l es la novedad? Que un equipo de investigadores de la Universidad de Rice, con sede en Houston, Texas, acaba de presentar un nuevo dispositivo que \u2014reivindican sus creadores\u2014 es capaz de producir hidr\u00f3geno mediante energ\u00eda solar ofreciendo un nivel de \u00abeficiencia r\u00e9cord\u00bb y \u00absin precedentes\u00bb. Su trabajo lo han detallado en la revista <em>Nature Communications<\/em> y deja de entrada un dato tan interesante como prometedor: una eficiencia de conversi\u00f3n del 20,8%.<\/p>\n\n\n\n<p>Otra de las grandes ventajas que reivindican desde la Universidad de Rice es el bajo costo del semiconductor que incorpora su dispositivo, lo que esperan que facilite su implantaci\u00f3n. \u00abEs una primicia en un campo que ha estado dominado hist\u00f3ricamente por semiconductores prohibitivamente caros y puede representar una v\u00eda hacia la viabilidad comercial de este tipo de dispositivos por primera vez en la historia\u00bb, reflexiona Austin Fehr, uno de los autores del estudio de <em>Nature<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfY c\u00f3mo es el dispositivo? Para entender sus resultados hay que conocer dos de sus grandes peculiaridades: la combinaci\u00f3n de electrocatalizadores y perovskita de haluro, nombre que recibe el subconjunto de perovskitas org\u00e1nicas-inorg\u00e1nicas h\u00edbridas que contienen iones de haluros, como yoduro o bromuro, y destacan por su enorme potencial para convertir la luz solar en electricidad. Los cient\u00edficos las descubrieron hace ya algunos a\u00f1os, pero siguen mir\u00e1ndolas como \u00abuno de los materiales m\u00e1s prometedores\u00bb para dispositivos solares y emisores de luz.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abNuestros resultados son los de mayor eficiencia para las c\u00e9lulas fotoelectroqu\u00edmicas sin concentraci\u00f3n solar y los mejores en general para las que utilizan semiconductores de haluro de perovskita\u00bb, comenta Fehr. Rice reivindica que la tecnolog\u00eda que han desarrollado representa un \u00abimportante paso adelante\u00bb en el terreno de la energ\u00eda renovable, y recalcan: \u00abPodr\u00eda servir como plataforma para una amplia gama de reacciones qu\u00edmicas que usan electricidad captada con energ\u00eda solar para convertir las materias primas en combustibles\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfQu\u00e9 lo caracteriza? Para darle forma los investigadores, entre los que se encuentra el ingeniero Aditya Mohite, fabricaron el fotorreactor con una barrera anticorrosi\u00f3n que destaca por su doble capacidad: a\u00edsla el semiconductor del agua sin impedir la transferencia de electrones. Las peroskitas de haluro son inestables en agua y los recubrimientos que suelen utilizarse para aislar los semiconductores terminan da\u00f1\u00e1ndolos o interrumpiendo su funci\u00f3n, con lo que la tarea fue un reto.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abDurante los \u00faltimos dos a\u00f1os hemos estado probando diferentes materiales y t\u00e9cnicas\u00bb, explica Michael Wong, ingeniero tambi\u00e9n de Rice y coautor del estudio. Tras probar diferentes soluciones con resultados m\u00e1s o menos positivos, el equipo lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que necesitaba que la barrera incluyera dos capas: una para bloquear el agua y otra que permita un buen contacto el\u00e9ctrico entre las capas.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfConocemos m\u00e1s detalles? S\u00ed. Los investigadores han explicado que su dispositivo es una celda fotoelectroqu\u00edmica que permite la absorci\u00f3n de luz, convertirla en electricidad y usarla despu\u00e9s para impulsar una reacci\u00f3n qu\u00edmica como la que permite dividir el agua en ox\u00edgeno e hidr\u00f3geno, el proceso conocido como \u00abelectr\u00f3lisis\u00bb. Cuando el proceso se logra con fuentes de energ\u00eda renovables, como ocurre en el caso de Rice, se habla de \u00abhidr\u00f3geno verde\u00bb. Si a lo que se recurre es a combustibles f\u00f3siles se denomina hidr\u00f3geno marr\u00f3n o gris.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abHasta ahora el empleo de la tecnolog\u00eda fotoelectroqu\u00edmica para producir hidr\u00f3geno verde se ve\u00eda obstaculizado por la baja eficiencia y alto coste de los semiconductores \u2014explica Rice\u2014. Todos los dispositivos de este tipo producen hidr\u00f3geno verde usando solo luz solar y agua, pero el nuestro resulta excepcional porque tiene una eficiencia r\u00e9cord y usa un semiconductor que es muy barato\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfPor qu\u00e9 es importante? Por sus posibilidades en el campo de las energ\u00edas renovables. \u00abNuestro objetivo es construir plataformas econ\u00f3micamente viables que puedan generar combustibles derivados de la energ\u00eda solar. Aqu\u00ed dise\u00f1amos un sistema que absorbe luz y completa la qu\u00edmica electroqu\u00edmica de divisi\u00f3n del agua en su superficie\u00bb, precisa Fehr. La barrera que han dise\u00f1ado puede utilizarse adem\u00e1s con diferentes reacciones e incluso semiconductores: \u00abCon m\u00e1s mejoras en la estabilidad y escala, podr\u00eda abrir la econom\u00eda del hidr\u00f3geno y cambiar la forma en que los humanos fabrican cosas, desde combustible f\u00f3sil a solar\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: https:\/\/www.xataka.com\/energia\/hidrogeno-verde-gran-promesa-energetica-ahora-sabemos-como-lograrlo-luz-solar-eficiencia-record<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mayor eficiencia energ\u00e9tica, menos costos. En la Universidad de Rice se han propuesto lograr la cuadratura del c\u00edrculo en lo que a producci\u00f3n de hidr\u00f3geno con energ\u00eda solar se refiere. 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