{"id":4552,"date":"2017-03-02T12:05:23","date_gmt":"2017-03-02T18:05:23","guid":{"rendered":"http:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/?p=4552"},"modified":"2017-03-02T12:06:44","modified_gmt":"2017-03-02T18:06:44","slug":"nuevos-nanomateriales-3d-para-generar-energia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/nanotecnologia\/nuevos-nanomateriales-3d-para-generar-energia\/","title":{"rendered":"Nuevos nanomateriales 3D para generar energ\u00eda"},"content":{"rendered":"<div class=\"inTextos\">\n<p style=\"text-align: justify;\">En estos dispositivos, que ofrecen un rendimiento suficiente bueno para poderlos utilizar en la generaci\u00f3n de hidr\u00f3geno de manera efectiva, la superficie del material semiconductor nanoestructurado absorbe la energ\u00eda solar y act\u00faa como electrodo para la electr\u00f3lisis del agua, su descomposici\u00f3n en ox\u00edgeno e hidr\u00f3geno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><!--more-->Actualmente se trabaja intensamente en la creaci\u00f3n de nuevos materiales para explotar fuentes de energ\u00eda renovables, virtualmente inagotables. La descomposici\u00f3n fotoelectroqu\u00edmica del agua se est\u00e1 desarrollando r\u00e1pidamente y representa una buena aproximaci\u00f3n para transformar energ\u00eda solar en hidr\u00f3geno, una fuente de energ\u00eda limpia que se puede almacenar. En este sentido, se ha investigado el \u00f3xido de tungsteno (WOx, tambi\u00e9n conocido como \u00f3xido de wolframio) como material para la generaci\u00f3n fotoelectroqu\u00edmica de hidr\u00f3geno, es decir, mediante una reacci\u00f3n electroqu\u00edmica inducida por un efecto fotoel\u00e9ctrico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En estos dispositivos, que ofrecen un rendimiento suficiente bueno para poderlos utilizar en la generaci\u00f3n de hidr\u00f3geno de manera efectiva, la superficie del material semiconductor nanoestructurado absorbe la energ\u00eda solar y act\u00faa como electrodo para la electr\u00f3lisis del agua, su descomposici\u00f3n en ox\u00edgeno e hidr\u00f3geno. A pesar de todo, con una capacidad de absorber el 12% del espectro solar y con un l\u00edmite te\u00f3rico relativamente bajo por la fotocorriente generada bajo iluminaci\u00f3n solar, el material parece lejos de ofrecer las prestaciones necesarias para una aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En este marco, investigadores del grupo Microsistemas y Nanotecnolog\u00edas para el An\u00e1lisis Qu\u00edmico (MINOS) de la Universidad Rovira i Virgili (URV) y la Universidad Tecnol\u00f3gica de Brno, en la Rep\u00fablica Checa, sacan a la luz nuevos nanomateriales tridimensionales con propiedades fotoelectroqu\u00edmicas para la generaci\u00f3n de energ\u00eda. Los resultados se publican en la revista Nano Energy.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En el estudio se han desarrollado agrupaciones autoorganizadas de columnas de \u00f3xido de tungsteno mediante la t\u00e9cnica de anodizaci\u00f3n (un tratamiento de protecci\u00f3n que se aplica a los metales a trav\u00e9s de la cual se crea una capa de \u00f3xido superficial m\u00e1s grande que la que se formar\u00eda naturalmente) asistida por \u00f3xido de titanio y al\u00famina porosa an\u00f3dica, un \u00f3xido de aluminio preparado por medios electroqu\u00edmicos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Empleando diferentes condiciones de anodizaci\u00f3n, se han obtenido diferentes nanoestructuras en forma de columnas (con diferentes di\u00e1metros y alturas). Variando las condiciones del tratamiento posterior, a 500-550\u00b0C en vac\u00edo o aire, junto con la disoluci\u00f3n selectiva de la al\u00famina porosa an\u00f3dica, ha permitido controlar la composici\u00f3n de las nanocolumnas de \u00f3xido de tungsteno, su estructura cristalina y las propiedades el\u00e9ctricas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Un comportamiento excelente en las nanoestructuras m\u00e1s grandes<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En particular, las estructuras de di\u00e1metro m\u00e1s grande tratadas en aire muestran un comportamiento excelente en la descomposici\u00f3n fotoelectroqu\u00edmica del agua: un bajo potencial de inicio, una elevada fotocorriente generada y la ausencia de signos de fotocorrosi\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Estos resultados tan prometedores son susceptibles de mejorar, si se utilizan columnas m\u00e1s altas y m\u00e1s densamente agrupadas, de forma que se pueda aumentar la eficiencia en la captaci\u00f3n de radiaci\u00f3n solar y en la separaci\u00f3n de las cargas generadas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con esta investigaci\u00f3n, pues, se han creado nuevos nanomateriales las caracter\u00edsticas de los cuales permiten la descomposici\u00f3n fotoelectoqu\u00edmica del agua y facilitan la generaci\u00f3n de hidr\u00f3geno. Por lo tanto, esta t\u00e9cnica utiliza una forma de energ\u00eda renovable, virtualmente inagotable que no produce gases responsables del efecto invernadero.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El estudio es fruto de una colaboraci\u00f3n del grupo MINOS (uno de los integrantes del Centro de Investigaci\u00f3n EMaS) dirigido por el profesor Eduard Llobet, con el grupo del doctor Alexander Mozalev de la Universidad Tecnol\u00f3gica de Brno (Rep\u00fablica Checa).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Fuente: <a href=\"http:\/\/www.innovaticias.com\/innovacion\/40649\/nuevos-nanomateriales-3d-para-generar-energia\">Innovaticias<\/a><\/strong><\/p>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En estos dispositivos, que ofrecen un rendimiento suficiente bueno para poderlos utilizar en la generaci\u00f3n de hidr\u00f3geno de manera efectiva, la superficie del material semiconductor nanoestructurado absorbe la energ\u00eda solar y act\u00faa como 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