• El nanocarbono extiende el espectro de absorción de luz del
híbrido y por lo tanto amplía la cantidad de energía solar que
se puede captar para la reacción fotocatalítica.
• Durante la reacción de disociación se extiende la vida útil
de la carga mediante la separación de la parte negativa (el elec-
trón se transfiere al nanocarbono) de la positiva (el hueco se
queda en el inorgánico), evitando así su recombinación y per-
mitiendo que completen la reacción fotocatalítica.
Para poder materializar estos tres aspectos y obtener un hí-
brido con mayor eficiencia, que además pueda producirse a es-
cala industrial y tener un impacto positivo en la sociedad, el
proyecto cuenta con miembros con distintos perfiles.
Los nanocarbonos se sintetizarán en la empresa Thomas Swan,
suministrador de CNTs y grafeno de alta pureza. Estos materiales
serán funcionalizados en el laboratorio del Prof. Maurizio Prato
del INSTM para poder ser a continuación integrados con el inor-
gánico y formar el híbrido.
La integración se llevará a cabo en IMDEA Materiales y las uni-
versidades de Cambridge y Münster, utilizando técnicas como de-
posición atómica por capas (ALD) e infiltración de giroides. Pos-
teriormente se evaluará la transferencia de carga en la interfaz
nanocarbono/inorgánico utilizando novedosas técnicas de espec-
troscopía de femto-segundos en la universidad de Erlangen y se
evaluará la producción de hidrógeno de distintos híbridos.
Con base en estos resultados, INAEL, una Pyme española,
construirá un reactor para demostrar el desempeño de los nue-
vos nanohíbridos en una escala semiindustrial.
Como parte final del proyecto, los miembros del consorcio
prepararán una hoja de ruta para la explotación industrial de
estos materiales, teniendo en cuenta el análisis de ciclo de vida
completo de los materiales y procesos de producción desarrolla-
dos por el Instituto Federal Suizo de Pruebas e Investigación de
Materiales y Tecnologías (EMPA).
El proyecto CARINHYPH, coordinado desde España por el Ins-
tituto IMDEA Materiales, comenzó en enero de 2013 y tendrá
una duración de 3 años. El presupuesto total del proyecto as-
ciende a 3.800.000 euros, de los que el 75% provienen de la Co-
misión Europea.
Más información:
Fuente: Madri+d
38 / Plásticos Nº 305
/ MARZO - ABRIL 2013
E
l proyecto europeo CARINHYPH, financiado por el 7º Pro-
grama Marco de la Unión Europea, reúne a un grupo de
investigadores y empresas europeas que buscan producir
nuevos nanomateriales fotocatalíticos para producir hidrógeno
por separación de agua de manera más eficiente. El hidrógeno
es una de las fuentes de energía con mayor potencial del futu-
ro. Además de tener un alto contenido energético, produce
agua como producto de la reacción de combustión en lugar de
CO2 como en el caso de los hidrocarburos.
Uno de los retos en este campo está en la producción de hi-
drógeno de manera eficiente, es decir, obteniendo una mayor
cantidad de energía comparada a la que se invierte en su ob-
tención. Dentro de los métodos más prometedores se encuen-
tra la separación de agua por fotocatálisis, en la cual un catali-
zador absorbe luz solar y lleva a cabo la descomposición de la
molécula en hidrógeno y oxígeno, similar a la fotosíntesis que
ocurre naturalmente en las plantas.
Este proyecto tiene como fin producir nuevos materiales con
mayor eficiencia fotocatalítica, combinando nanocarbonos, na-
notubos de carbono y grafeno, con inorgánicos fotoactivos co-
mo óxidos metálicos, también de tamaño nanométrico.
El potencial de estos nuevos nanohíbridos radica principal-
mente en tres características:
• Sus dimensiones nanométricas hacen que tengan un área
superficial muy grande y por lo tanto una mayor cantidad de
superficie disponible para llevar a cabo la disociación de agua.
HIDROGENO
Producción por fotocatálisis
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