{"id":2577,"date":"2021-08-27T16:30:24","date_gmt":"2021-08-27T16:30:24","guid":{"rendered":"http:\/\/sefarad-asturias.org\/blog\/?p=2577"},"modified":"2021-08-29T10:35:12","modified_gmt":"2021-08-29T10:35:12","slug":"israel-investigadores-technion-descifran-almacenamiento-energia-solar-sin-baterias","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/sefarad-asturias.org\/blog\/israel-investigadores-technion-descifran-almacenamiento-energia-solar-sin-baterias\/","title":{"rendered":"ISRAEL: Investigadores Technion descifran almacenamiento energ\u00eda solar sin bater\u00edas"},"content":{"rendered":"\n<p>La energ\u00eda solar se puede almacenar convirti\u00e9ndola en hidr\u00f3geno usando hematita.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-38641 aligncenter\" src=\"https:\/\/unidosxisrael.org\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/24tejnion-1024x513.png\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" srcset=\"https:\/\/unidosxisrael.org\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/24tejnion-1024x513.png 1024w, https:\/\/unidosxisrael.org\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/24tejnion-300x150.png 300w, https:\/\/unidosxisrael.org\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/24tejnion-768x385.png 768w, https:\/\/unidosxisrael.org\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/24tejnion.png 1062w\" alt=\"\" width=\"214\" height=\"107\" \/><figcaption>(De izquierda a derecha) Yifat Piekner, Dr. Daniel Grave, Prof. Avner Rothschild, Dr. David Ellis | Foto cortes\u00eda<\/figcaption><\/figure>\n<p>La energ\u00eda solar juega un papel enorme en nuestras vidas. Si podemos aprovecharlo, podemos eliminar la necesidad de combustibles f\u00f3siles contaminantes como el petr\u00f3leo y el gas. Pero el principal desaf\u00edo al cambiar a la energ\u00eda solar radica en la disponibilidad variable de luz solar a medida que avanza el d\u00eda y cambian las estaciones.<\/p>\n<p>Dado que la red el\u00e9ctrica necesita energ\u00eda estable a todas horas del d\u00eda y de la noche, el uso de la energ\u00eda solar depende de nuestra capacidad para almacenarla. Pero la tecnolog\u00eda actual para almacenar energ\u00eda solar, las bater\u00edas, es inaplicable al almacenamiento de energ\u00eda solar en las cantidades necesarias para abastecer un sitio de fabricaci\u00f3n, un vecindario o una ciudad entera.<\/p>\n<p>Investigadores del Instituto de Tecnolog\u00eda Technion-Israel han logrado un avance cient\u00edfico en el almacenamiento de energ\u00eda solar, seg\u00fan lo informado por Energy &amp; Environmental Science. Un proyecto dirigido por el profesor Avner Rothschild del estudiante de doctorado de la Facultad de Ciencias de los Materiales del Technion, Yifat Piekner del Programa de Energ\u00eda de Nancy y Stephen Grand Technion (GTEP ha demostrado que la hematita puede servir como un material prometedor para convertir la energ\u00eda solar en hidr\u00f3geno.<\/p>\n<p>El proceso implica el uso de c\u00e9lulas solares fotoelectroqu\u00edmicas, que son similares a las c\u00e9lulas fotovoltaicas, pero en lugar de producir electricidad, producen hidr\u00f3geno utilizando la energ\u00eda el\u00e9ctrica (corriente \u00d7 voltaje) que se genera en ellas. Luego, el poder usa la energ\u00eda de la luz solar para disociar las mol\u00e9culas de agua en hidr\u00f3geno y ox\u00edgeno.<\/p>\n<p>El hidr\u00f3geno es f\u00e1cil de almacenar y, cuando se utiliza como combustible, no implica emisiones de gases de efecto invernadero ni de carbono.<\/p>\n<p>Uno de los principales desaf\u00edos de las c\u00e9lulas fotoelectroqu\u00edmicas es el desarrollo de fotoelectrodos eficientes y estables en un electrolito b\u00e1sico o \u00e1cido, que es el entorno qu\u00edmico en el que el agua se puede dividir de manera eficiente en hidr\u00f3geno y ox\u00edgeno. Aqu\u00ed es donde entran en juego las c\u00e9lulas fotoelectroqu\u00edmicas basadas en hematites. La hematita es un \u00f3xido de hierro que tiene una composici\u00f3n qu\u00edmica similar a la oxidaci\u00f3n. La hematita es econ\u00f3mica, estable y no t\u00f3xica, y tiene propiedades adecuadas para la divisi\u00f3n del agua.<\/p>\n<p>Sin embargo, la hematita tambi\u00e9n tiene sus desventajas. Por razones que a\u00fan no est\u00e1n claras, la eficiencia de conversi\u00f3n de fot\u00f3n a hidr\u00f3geno en dispositivos basados \u200b\u200ben hematita no es ni la mitad del l\u00edmite te\u00f3rico para este material. La nueva investigaci\u00f3n de Technion se basa en los hallazgos publicados recientemente en Nature Materials y propone una explicaci\u00f3n. Resulta que los fotones absorbidos por la hematita producen transiciones electr\u00f3nicas localizadas que est\u00e1n \u00abencadenadas\u00bb a una ubicaci\u00f3n at\u00f3mica espec\u00edfica en el cristal de hematita, lo que los hace incapaces de generar la corriente el\u00e9ctrica utilizada para la divisi\u00f3n del agua.<\/p>\n<p>Pero un nuevo m\u00e9todo de an\u00e1lisis desarrollado por Piekner y sus colegas de investigaci\u00f3n, el Dr. David Ellis del Technion y el Dr. Daniel Grave de la Universidad Ben-Gurion del Negev, se midieron los siguientes datos por primera vez: Eficiencia cu\u00e1ntica en la generaci\u00f3n de transiciones electr\u00f3nicas m\u00f3viles (productivas) y localizadas (no productivas) en un material como resultado de la absorci\u00f3n de fotones en diferentes longitudes de onda y la eficiencia de separaci\u00f3n de huecos de electrones.<\/p>\n<p>Esta es la primera vez que estas dos propiedades (la primera, de naturaleza \u00f3ptica y la segunda, el\u00e9ctrica) se han medido por separado, lo que permite una comprensi\u00f3n m\u00e1s profunda de los factores que influyen en la eficiencia energ\u00e9tica de los materiales para convertir la energ\u00eda solar en hidr\u00f3geno o electricidad.<\/p>\n<p>El estudio de investigaci\u00f3n fue patrocinado por el centro de investigaci\u00f3n de la Fundaci\u00f3n de Ciencias de Israel para fotocatalizadores y fotoelectrodos para la producci\u00f3n de hidr\u00f3geno en el Programa de Alternativas de Petr\u00f3leo para el Transporte, el Programa de Energ\u00eda Grand Technion (GTEP) y el Instituto de Nanotecnolog\u00eda Russell Berrie (RBNI) en el Technion.<\/p>\n<p>Fuente: Israelhayom. Traducci\u00f3n: UnidosxIsrael<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La energ\u00eda solar se puede almacenar convirti\u00e9ndola en hidr\u00f3geno usando hematita. (De izquierda a derecha) Yifat Piekner, Dr. Daniel Grave, Prof. Avner Rothschild, Dr. David Ellis | Foto cortes\u00eda La energ\u00eda solar juega un papel enorme en nuestras vidas. 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