Captura de CO2: innovación térmica para una industria más limpia y sostenible
MadridEl sector industrial genera una gran cantidad de dióxido de carbono, especialmente en la producción de cemento y acero. La captura de este CO2 es difícil debido a las altas temperaturas implicadas. Sin embargo, científicos de la Universidad de California, Berkeley, han descubierto una nueva forma de capturar CO2 utilizando estructuras organometálicas que pueden soportar el calor de las emisiones industriales.
Esta innovadora tecnología de captura de CO2 funciona eficientemente a altas temperaturas, alcanzando hasta 300 grados Celsius (572 grados Fahrenheit). Es capaz de capturar hasta un 90 por ciento de CO2 de las emisiones y es fácil de reutilizar, ya que el material puede regenerarse para múltiples usos.
Nueva tecnología MOF revoluciona la captura de CO2 sin enfriamiento previo
La captura tradicional de carbono utiliza aminas líquidas que solo funcionan eficientemente a bajas temperaturas, lo que obliga a enfriar los gases antes de capturar CO2. La tecnología innovadora de MOFs prescinde de esta necesidad, optimizando el proceso para gases de alta temperatura al ser más eficiente y económico. Este método incorpora sitios de hidruro de zinc en un material poroso y estructurado, permitiendo la captura de CO2 a temperaturas más elevadas, a diferencia de los métodos anteriores.
Esta tecnología es sumamente relevante. El sector industrial a nivel mundial busca disminuir las emisiones, y una solución capaz de capturar CO2 de los gases de escape a altas temperaturas es esencial. Industrias como la del cemento y el acero, que generan una gran cantidad de carbono y enfrentan dificultades para cambiar a energías renovables, podrían transformarse significativamente con este nuevo avance.
Los MOFs pueden capturar CO2 y también son útiles para separar otros gases a altas temperaturas. Esto los hace valiosos en la química ecológica, como en la captura de otros gases dañinos o contaminantes. Gracias a su adaptabilidad, pronto podrían estar disponibles nuevos diseños para satisfacer diversas necesidades industriales, fomentando prácticas sostenibles.
La implementación de esta tecnología tiene beneficios económicos y ambientales evidentes. Al aumentar la capacidad de reducir CO2 en industrias con altas emisiones sin los altos costos energéticos de los sistemas de enfriamiento, la tecnología MOF puede contribuir a combatir el cambio climático. Los investigadores están trabajando para mejorar las características de los MOF y comprender su funcionamiento, lo que da esperanzas a la captura de carbono a altas temperaturas. Este avance es un gran paso hacia el logro de los objetivos globales de reducción de emisiones y demuestra cómo la creatividad científica puede propiciar cambios ambientales significativos.
El estudio se publica aquí:
http://dx.doi.org/10.1126/science.adk5697y su cita oficial - incluidos autores y revista - es
Rachel C. Rohde, Kurtis M. Carsch, Matthew N. Dods, Henry Z. H. Jiang, Alexandra R. McIsaac, Ryan A. Klein, Hyunchul Kwon, Sarah L. Karstens, Yang Wang, Adrian J. Huang, Jordan W. Taylor, Yuto Yabuuchi, Nikolay V. Tkachenko, Katie R. Meihaus, Hiroyasu Furukawa, Danielle R. Yahne, Kaitlyn E. Engler, Karen C. Bustillo, Andrew M. Minor, Jeffrey A. Reimer, Martin Head-Gordon, Craig M. Brown, Jeffrey R. Long. High-temperature carbon dioxide capture in a porous material with terminal zinc hydride sites. Science, 2024; 386 (6723): 814 DOI: 10.1126/science.adk5697Compartir este artículo