{"id":10685,"date":"2024-09-19T14:30:43","date_gmt":"2024-09-19T12:30:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecoticias.com\/hoyeco\/?p=10685"},"modified":"2024-09-19T14:30:43","modified_gmt":"2024-09-19T12:30:43","slug":"japon-multiplicando-hidrogeno-1000","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecoticias.com\/hoyeco\/japon-multiplicando-hidrogeno-1000\/10685\/","title":{"rendered":"Jap\u00f3n est\u00e1 multiplicando el hidr\u00f3geno por 1000: el mundo, en vilo al saber c\u00f3mo lo est\u00e1 haciendo"},"content":{"rendered":"<p>El hidr\u00f3geno verde es el combustible m\u00e1s prometedor por ser sostenible en su uso y no emitir CO2. Sin embargo, los actuales m\u00e9todos de producci\u00f3n utilizan materiales que son costosos y poco eficientes. Eso era hasta que Jap\u00f3n ha encontrado un <a href=\"https:\/\/www.ecoticias.com\/hoyeco\/combustible-turquesa-metal\/5549\/\">metal<\/a> que multiplica por 1000 esta generaci\u00f3n del gas. Veamos como lo hace.<\/p>\n<h2>Esto es lo que se usa para producir el hidr\u00f3geno<\/h2>\n<p>El hidr\u00f3geno verde, se produce con energ\u00eda renovable para realizar el proceso de electr\u00f3lisis del agua. Espa\u00f1a est\u00e1 apostando fuerte a este sector energ\u00e9tico, aunque hace falta m\u00e1s investigaci\u00f3n, con el fin de que la masificaci\u00f3n de su extracci\u00f3n sea sostenible y econ\u00f3micamente viable.<\/p>\n<p>En este sentido, un equipo de investigadores del Centro RIKEN para la Ciencia de los Recursos Sostenibles de Jap\u00f3n han modificado la estructura interna de un metal com\u00fan como el manganeso para convertirlo en un <strong>electrolizador PEM que es eficiente y no contiene metales raros<\/strong> con larga vida \u00fatil.<\/p>\n<h2>El manganeso: la gran soluci\u00f3n como catalizador en la electr\u00f3lisis<\/h2>\n<p>Los electrolizadores PEM que usan, como electrolito, <strong>membrana de intercambio de protones son los que tienen mayor capacidad de respuesta r\u00e1pida<\/strong> cuando la fuente de energ\u00eda es intermitente y destacan por su eficiencia. Pero tienen el inconveniente de que son muy costosos porque necesitan catalizadores especiales.<\/p>\n<p>Que sean resistentes a la corrosi\u00f3n causada por \u00e1cido y\u00a0muy eficientes, Por esta raz\u00f3n incluyen iridio o platino los cuales son metales que son muy caros y dif\u00edciles de conseguir. Este catalizador permite mantener la reacci\u00f3n con el ox\u00edgeno por m\u00e1s tiempo, por lo que se producen grandes cantidades de hidr\u00f3geno.<\/p>\n<p>En busca de un compuesto que posea estas propiedades, pero que sea mucho m\u00e1s barato y f\u00e1cil de producir, los investigadores crearon un catalizador compuesto por di\u00f3xido de manganeso (MnO2) al que le han manipulado su estructura reticular 3D. De manera que sus uniones con los \u00e1tomos de ox\u00edgeno sean m\u00e1s fuertes.<\/p>\n<p>De esta forma se obtiene un di\u00f3xido de manganeso que es muy estable, inclusive mucho m\u00e1s que otros catalizadores que contienen metales no nobles. Adem\u00e1s, son muy duraderos en mantener la reacci\u00f3n en el proceso de electr\u00f3lisis para la separaci\u00f3n de las mol\u00e9culas del agua.<\/p>\n<p>Asimismo, con otras modificaciones a la estructura de este metal, es posible hacer que soporte mayor densidad de corriente. Por otra parte, como <strong>su expectativa de vida \u00fatil es muy larga<\/strong>, durante la electr\u00f3lisis para producir hidr\u00f3geno, no ser\u00e1 necesario el iridio o platino lo que reduce su costo a solo una fracci\u00f3n.<\/p>\n<h2>Un curioso material que multiplica la producci\u00f3n de este gas por 1000%<\/h2>\n<p>De acuerdo a lo publicado por el Centro RIKEN, en la prestigiosa revista Nature Catalysis, el <strong>di\u00f3xido de manganeso modificado multiplica por unas 40 veces<\/strong> la vida media de otros catalizadores que son m\u00e1s baratos. Asimismo, tiende a ser m\u00e1s resistente a su disoluci\u00f3n en la reacci\u00f3n con el \u00e1cido y el ox\u00edgeno.<\/p>\n<p>Durante las pruebas de laboratorio dio resultados muy satisfactorios puesto que funcion\u00f3 durante m\u00e1s de 1.000 horas en una condici\u00f3n extrema de 200 mA \/ cm2 en un proceso de electr\u00f3lisis de gran envergadura. En \u00e9l se produjo una cantidad proporcional de hidr\u00f3geno equivalente al 1.000 %.<\/p>\n<p>En comparaci\u00f3n con los catalizadores usuales. Aunque a\u00fan se necesita realizar m\u00e1s pruebas, sobre todo de desempe\u00f1o, para que este material sea parte de los electrolizadores industriales, las realizadas hasta ahora han sido muy exitosas. Solo cabe finalizarlas y adaptar estos equipos al di\u00f3xido de manganeso modificado.<\/p>\n<p>En conclusi\u00f3n, el proceso que est\u00e1 llevando adelante <a href=\"https:\/\/www.ecoticias.com\/hoyeco\/japon-hidrogeno-manganeso-motor\/10207\/\">Jap\u00f3n<\/a> en el cambio de la estructura del manganeso permite que la producci\u00f3n de hidr\u00f3geno verde, sea mucho m\u00e1s eficiente y que se d\u00e9 mucho m\u00e1s gas. De tal manera que desempe\u00f1ar\u00e1 un papel protag\u00f3nico para que la electr\u00f3lisis del agua sea un proceso m\u00e1s sostenible.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El hidr\u00f3geno verde es el combustible m\u00e1s prometedor por ser sostenible en su uso y no emitir CO2. 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