Un innovador estudio mejora el rendimiento de la producción de hidrógeno. A consecuencia del trabajo de un equipo investigador de la Universidad Nacional Tsing Hua, se ha logrado un notable avance, tanto en la tasa, como el rendimiento de la obtención de hidrógeno. Para lograr este resultado, los investigadores han hecho uso del éter de corona (CE por sus siglas en inglés), para capturar los iones de sodio del agua de mar.
Acumulación de sales de sodio, un reto a superar
El proyecto supone un avance en el desarrollo de fórmulas de obtención de hidrógeno verde. Un aspecto especialmente significativo es que, la labor del equipo investigador, supone un progreso adelante en la resolución de los retos existentes para obtener hidrógeno a partir de agua de mar.
La acumulación de sales de sodio supone un desafío en la obtención de hidrógeno. En el caso de la utilización de fotocatalizadores para producir hidrógeno, la acumulación de sales de sodio presentes en el agua de mar, ha supuesto un reto. Las sales se acumulan en la superficie del componente, comprometiendo la eficiencia del proceso. Para superar esta dificultad, los investigadores, encabezados por el profesor Ho-Hsiu Chou, han desarrollado una innovadora tecnología que incluye CE en los fotocatalizadores.
La acumulación de las sales de sodio presentes en el agua de mar, representan un desafío para la obtención de hidrógeno
El planteamiento de los investigadores, facilita una producción de hidrógeno más eficiente. El mecanismo permite prevenir la agregación inducida por la sal. De esta forma, los electrones que se generan a lo largo del proceso de fotocatálisis, son combinados a la perfección con los iones de hidrógeno. En consecuencia, se obtiene una mayor eficiencia en la obtención de hidrógeno.
Éter de corona
Los investigadores observaron grandes propiedades en el éter de corona. En un principio, en el proyecto se contempló el uso de compuestos de éter de cadena larga. Esta propuesta, cuyo objetivo era captar los iones de sodio, fue sustituida por un nuevo planteamiento. En palabras de Tse-Fu Huang, se comprobó que, cercar el objetivo ofrecía una mayor efectividad y, por lo tanto, el uso de CE era más apropiado.
Como consecuencia de la incorporación de CE, se incrementó la tasa de producción. Según observaron los investigadores, la producción creció para pasar de 15,5 milimoles de hidrógeno por gramo de catalizador y hora, hasta alcanzar los 39,2 milimoles. Por lo tanto, la producción creció hasta en más de dos veces y media.
Durante la investigación, la producción creció de 15,5 milimoles de hidrógeno por gramo y hora, hasta los 39,2
Innovación para un futuro más sostenible
El agua de mar representa la práctica totalidad de los recursos hídricos. Como indica Chou, este tipo de agua supone hasta el 97% de los recursos hídricos de los que dispone el planeta. Por lo tanto, trabajar con agua de mar es una gran oportunidad que los investigadores han comenzado a aprovechar utilizando, en este caso, agua de mar procedente del puerto de Nanliao (Taiwan).
La innovación desarrollada representa una gran oportunidad de futuro. A pesar de que se encuentra en desarrollo, este sistema permite abrir una puerta próxima a la obtención de hidrógeno en áreas de costa, utilizando agua de mar y luz solar en el proceso. Por lo tanto, estamos ante un novedoso diseño que podría ser excepcionalmente útil para un desarrollo basado en la sostenibilidad.
El diseño podría ser excepcionalmente útil para un desarrollo basado en la sostenibilidad
Conclusión
La energía solar vuelve a ser la protagonista de una innovación sostenible. Si bien el propósito del proyecto es mejorar la eficiencia de hidrógeno orientado a la producción de hidrógeno verde, la energía solar adquiere un papel fundamental. De esta forma, estamos ante la producción de hidrógeno que, gracias a la energía solar, puede también ser verde.
En BlueGold, apostamos por un futuro sostenible. Nuestra filosofía es la de innovar y desarrollar soluciones tecnológicas eficientes, sostenibles, seguras y de calidad. Para ello, nuestro equipo técnico trabaja acorde a una configuración de I+D+i que nos permite ofrecer soluciones a la vanguardia de la tecnología.
En BlueGold, mantenemos una filosofía basada en la innovación para ofrecer tecnológicas eficientes y de calidad
Noticias relacionadas
Investigadores diseñan sensores que permiten detectar toxinas en el agua
Investigadores de la Universidad de Cincinatti diseñan un sensor que detecta toxinas del agua antes de que acceda a la planta de tratamiento
Desinfección de agua contra las bacterias resistentes a antibióticos
Una investigación, analiza la capacidad de desinfección de distintos desinfectantes contra las bacterias resistentes a los antibióticos
Detectar la ingesta de pesticidas a través de las aguas residuales
Una investigación analiza la ingesta de pesticidas en una población residual analizando sus aguas residuales



