{"id":2677,"date":"2020-12-13T12:04:00","date_gmt":"2020-12-13T17:04:00","guid":{"rendered":"http:\/\/einsteresante.com\/?p=2677"},"modified":"2020-12-13T12:04:02","modified_gmt":"2020-12-13T17:04:02","slug":"nuevo-material-puede-almacenar-la-energia-solar-por-meses-o-incluso-anos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2020\/12\/13\/nuevo-material-puede-almacenar-la-energia-solar-por-meses-o-incluso-anos\/","title":{"rendered":"Nuevo material puede almacenar la energ\u00eda solar por meses o incluso a\u00f1os"},"content":{"rendered":"\n<p>Si queremos hacer de las energ\u00edas renovables algo pr\u00e1ctico y rentable lo mejor ser\u00eda buscar formas eficientes de almacenarlas hasta que las necesitamos. Ahora, los cient\u00edficos han descubierto un material que puede hacer exactamente eso.<\/p>\n\n\n\n<p>El material es conocido como marco de metal org\u00e1nico (MOF por sus siglas en ingl\u00e9s), en el que las mol\u00e9culas basadas en el carbono forman estructuras al enlazar iones de metal. Cabe destacar que los MOFs son porosos, por lo que pueden formar materiales compuestos con otras mol\u00e9culas peque\u00f1as compuestas.<\/p>\n\n\n\n<p>Eso es lo que el equipo de investigaci\u00f3n hizo aqu\u00ed, a\u00f1adiendo mol\u00e9culas de un compuesto que absorbe la luz conocido como azobenceno. El material compuesto resultante fue capaz de almacenar energ\u00eda de la luz ultravioleta durante cuatro meses a temperatura ambiente antes de liberarla de nuevo, una mejora sobre las semanas o d\u00edas durante los que otros materiales pueden almacenar.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;El material funciona un poco como los materiales de cambio de fase, que se utilizan para suministrar calor en los calentadores de manos&#8221;, dice el qu\u00edmico de materiales John Griffin de la Universidad de Lancaster en el Reino Unido.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Sin embargo, mientras que los calentadores de manos deben calentarse para recargarlos, lo bueno de este material es que captura la energ\u00eda libre directamente del sol&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>El azobenceno act\u00faa como un interruptor fotogr\u00e1fico, una m\u00e1quina molecular que responde a un est\u00edmulo externo como la luz o el calor. Bajo la luz ultravioleta, las mol\u00e9culas cambian de forma mientras permanecen en el marco de los poros MOF, almacenando efectivamente la energ\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>La aplicaci\u00f3n de calor al material compuesto MOF desencadena una liberaci\u00f3n r\u00e1pida de energ\u00eda que a su vez emite calor, que luego puede potencialmente usarse para calentar otros materiales o dispositivos.<\/p>\n\n\n\n<p>Si bien el material a\u00fan necesita algo de trabajo para que sea comercialmente viable, eventualmente podr\u00eda usarse para descongelar los parabrisas de los autom\u00f3viles, o proporcionar calefacci\u00f3n adicional para hogares y oficinas, o como fuente de calefacci\u00f3n para ubicaciones fuera de la red. Los conmutadores fotogr\u00e1ficos como este tambi\u00e9n tienen aplicaciones en el almacenamiento de datos y la administraci\u00f3n de f\u00e1rmacos.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Tampoco tiene partes m\u00f3viles o electr\u00f3nicas, por lo que no hay p\u00e9rdidas involucradas en el almacenamiento y liberaci\u00f3n de la energ\u00eda solar&#8221;, dice Griffin. &#8220;Esperamos que con un mayor desarrollo podamos fabricar otros materiales que almacenen a\u00fan m\u00e1s energ\u00eda&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Si bien las investigaciones anteriores tambi\u00e9n han analizado el almacenamiento de energ\u00eda solar en interruptores fotogr\u00e1ficos, generalmente deben mantenerse en l\u00edquidos. Cambiar a un s\u00f3lido compuesto de MOF significa que el sistema es m\u00e1s f\u00e1cil de contener y tambi\u00e9n tiene una mayor estabilidad qu\u00edmica.<\/p>\n\n\n\n<p>En este momento, se necesita m\u00e1s trabajo para preparar este material MOF para un uso generalizado. Si bien las pruebas mostraron que podr\u00eda retener energ\u00eda durante meses seguidos, la densidad de energ\u00eda del material es relativamente baja, que es un \u00e1rea en la que los investigadores esperan mejorar.<\/p>\n\n\n\n<p>La buena noticia es que hay muchas cosas sobre la configuraci\u00f3n utilizada en esta investigaci\u00f3n que se pueden modificar y ajustar para intentar mejorar los resultados, lo que con suerte conducir\u00e1 a otra forma rentable y confiable de almacenar energ\u00eda de la que podamos confiar.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Nuestro enfoque significa que hay varias formas de tratar de optimizar estos materiales, ya sea cambiando el interruptor fotogr\u00e1fico en s\u00ed o el marco del host poroso&#8221;, dice el t\u00e9cnico de rayos X Nathan Halcovitch, de la Universidad de Lancaster.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente:\u00a0<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/pubs.acs.org\/doi\/10.1021\/acs.chemmater.0c02708\" target=\"_blank\">Chemistry of Materials<\/a> a trav\u00e9s de <a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/new-material-can-store-energy-from-the-sun-for-months-or-even-years\">Science Alert<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si queremos hacer de las energ\u00edas renovables algo pr\u00e1ctico y rentable lo mejor ser\u00eda buscar formas eficientes de almacenarlas hasta que las necesitamos. 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