{"id":40247,"date":"2006-09-08T15:44:00","date_gmt":"2006-09-08T15:44:00","guid":{"rendered":"http:\/\/weblogs.madrimasd.org\/\/energiasalternativas\/archive\/2006\/09\/08\/40247.aspx"},"modified":"2006-09-08T15:44:00","modified_gmt":"2006-09-08T15:44:00","slug":"congreso-internacional-sobre-materiales-para-la-produccion-y-almacenamiento-de-hidrogeno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/2006\/09\/08\/40247","title":{"rendered":"Congreso internacional sobre materiales para la producci\u00f3n y almacenamiento de hidr\u00f3geno"},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\">[David Serrano Granados]<\/p>\n<p align=\"justify\">Durante los d\u00edas 20 a 25 de Agosto de 2006 se ha celebrado en la Universidad de California en Santa B\u00e1rbara (Estados Unidos) una reuni\u00f3n cient\u00edfica de car\u00e1cter internacional con el objeto de presentar y dar a conocer los \u00faltimos avances que se han conseguido en el desarrollo de materiales para la producci\u00f3n y el almacenamiento de hidr\u00f3geno. Ambos factores son claves para conseguir en un futuro m\u00e1s o menos pr\u00f3ximo un sistema energ\u00e9tico basado en el uso del hidr\u00f3geno como portador de energ\u00eda.<\/p>\n<p align=\"justify\">El hidr\u00f3geno no es realmente una fuente energ\u00e9tica, al no encontrarse libre en la naturaleza, por lo que resulta esencial el desarrollo de procesos que permitan su obtenci\u00f3n de una forma econ\u00f3micamente viable. En la actualidad, la mayor parte del hidr\u00f3geno se obtiene por reformado de metano con vapor de agua, lo que conlleva una fuerte dependencia de un combustible f\u00f3sil como es el gas natural. Asimismo, esta transformaci\u00f3n implica la generaci\u00f3n, junto con el hidr\u00f3geno, de una gran cantidad de CO<sub>2<\/sub> que termina emiti\u00e9ndose a la atm\u00f3sfera.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p align=\"justify\">Por ello, gran parte de los trabajos presentados en esta reuni\u00f3n est\u00e1n encaminados hacia nuevas v\u00edas de obtenci\u00f3n de hidr\u00f3geno, destacando entre ellas la disociaci\u00f3n fotocatal\u00edtica de agua con el concurso de la radiaci\u00f3n solar. Esta alternativa supondr\u00eda la disponibilidad casi ilimitada de hidr\u00f3geno, al obtenerse a partir de recursos completamente renovables (agua y luz solar). Para ello, uno de los retos m\u00e1s importantes reside en encontrar y desarrollar fotocatalizadores que puedan llevar a cabo esa transformaci\u00f3n con radiaci\u00f3n visible, lo que representar\u00eda un elevado grado de utilizaci\u00f3n de la luz solar. Entre las contribuciones presentadas sobre esta tem\u00e1tica en el simposio, destacan los resultados del grupo del Profesor Kudo en Jap\u00f3n (Tokyo University of Science), basados en nuevos sistemas fotocatal\u00edticos que permiten producir hidr\u00f3geno con una mejora notable en la eficiencia energ\u00e9tica del proceso respecto de sistemas anteriores. <\/p>\n<p align=\"justify\">El almacenamiento de hidr\u00f3geno en sistemas de elevada capacidad, y que operen en condiciones moderadas de presi\u00f3n y temperatura, es otro de los retos existentes de cara a un futuro un sistema energ\u00e9tico basado en el hidr\u00f3geno, especialmente con vistas a su utilizaci\u00f3n en pilas de combustible en el sector del transporte. Ninguna de las alternativas existentes hasta la fecha cumple los requisitos necesarios para su comercializaci\u00f3n a gran escala. No obstante, se est\u00e1n produciendo importantes avances en la optimizaci\u00f3n de diferentes sistemas de almacenamiento de hidr\u00f3geno como son los hidruros met\u00e1licos complejos, los alanatos o los aminoboranos. Asimismo, algunos de los resultados presentados en el simposio indican que los sistemas de almacenamiento por adsorci\u00f3n f\u00edsica no deben tampoco descartarse. El grupo del Profesor Yaghi en Estados Unidos (Universidad de California en Los Angeles) se encuentra trabajando con gran intensidad en la s\u00edntesis de nuevos materiales microporosos con superficies espec\u00edficas muy elevadas (del orden de 10.000 m<sup>2<\/sup>\/g), que podr\u00edan retener cantidades significativas de hidr\u00f3geno por fisisorci\u00f3n. Se trata de materiales con estructuras metal-org\u00e1nicas, al estar constituidos por clusters met\u00e1licos conectados a trav\u00e9s de uniones de naturaleza org\u00e1nica. Tanto la parte met\u00e1lica como los fragmentos org\u00e1nicos pueden interaccionar con las mol\u00e9culas de hidr\u00f3geno, provocando su adsorci\u00f3n. Probablemente, una de las principales conclusiones del simposio es el papel tan destacado que pueden desempe\u00f1ar los nanomateriales tanto respecto de la producci\u00f3n como del almacenamiento de hidr\u00f3geno. En ambas l\u00edneas se necesita del desarrollo de formulaciones complejas de materiales para conseguir aproximarse a las especificaciones tan exigentes que plantea su aplicaci\u00f3n comercial. El uso de materiales formados por nanopart\u00edculas favorece el contacto e interacci\u00f3n entre las diferentes fases, exaltando los fen\u00f3menos de superficie que en la mayor parte de los casos son los responsables de su actividad fotocatal\u00edtica en la disociaci\u00f3n de agua o de su capacidad de almacenamiento de hidr\u00f3geno. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[David Serrano Granados] Durante los d\u00edas 20 a 25 de Agosto de 2006 se ha celebrado en la Universidad de California en Santa B\u00e1rbara (Estados Unidos) una reuni\u00f3n cient\u00edfica de car\u00e1cter internacional con el objeto de presentar y dar a conocer los \u00faltimos avances que se han conseguido en el desarrollo de materiales para la producci\u00f3n y el almacenamiento de hidr\u00f3geno. Ambos factores son claves para conseguir en un futuro m\u00e1s o menos pr\u00f3ximo un sistema energ\u00e9tico basado en el uso del hidr\u00f3geno como portador de energ\u00eda. 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