{"id":42714,"date":"2024-08-05T15:23:01","date_gmt":"2024-08-05T13:23:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.linseis.com\/?post_type=applikationen&#038;p=42714"},"modified":"2025-09-29T07:57:10","modified_gmt":"2025-09-29T05:57:10","slug":"tecnologia-del-hidrogeno","status":"publish","type":"applikationen","link":"https:\/\/www.linseis.com\/es\/aplicaciones\/tecnologia-del-hidrogeno\/","title":{"rendered":"Tecnolog\u00eda del hidr\u00f3geno"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"42714\" class=\"elementor elementor-42714 elementor-27391\" data-elementor-post-type=\"applikationen\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6b387d89 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"6b387d89\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4090ee27 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contenidos\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-chevron-up\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M240.971 130.524l194.343 194.343c9.373 9.373 9.373 24.569 0 33.941l-22.667 22.667c-9.357 9.357-24.522 9.375-33.901.04L224 227.495 69.255 381.516c-9.379 9.335-24.544 9.317-33.901-.04l-22.667-22.667c-9.373-9.373-9.373-24.569 0-33.941L207.03 130.525c9.372-9.373 24.568-9.373 33.941-.001z\"><\/path><\/svg><\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div id=\"elementor-toc__29e629e4\" class=\"elementor-toc__body\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-toc__spinner-container\">\n\t\t\t\t<svg class=\"elementor-toc__spinner eicon-animation-spin e-font-icon-svg e-eicon-loading\" aria-hidden=\"true\" viewBox=\"0 0 1000 1000\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M500 975V858C696 858 858 696 858 500S696 142 500 142 142 304 142 500H25C25 237 238 25 500 25S975 237 975 500 763 975 500 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href=\"https:\/\/www.linseis.com\/es\/aplicaciones\/generacion-de-energia-energia\/\"><strong>almacenamiento de energ\u00eda<\/strong><\/a> y como herramienta para los procesos de transferencia de energ\u00eda.<br \/>Por este motivo, se ha establecido el llamado ciclo del hidr\u00f3geno, que muestra la utilizaci\u00f3n del hidr\u00f3geno desde su producci\u00f3n, pasando por su almacenamiento y exportaci\u00f3n, hasta su uso como combustible de vuelta a la producci\u00f3n.<\/p><p>Puesto que hay muchos caminos para cada paso de este ciclo, se han creado algunos conceptos de investigaci\u00f3n para colmar lagunas y acceder a t\u00e9cnicas que son necesarias y a\u00fan no est\u00e1n totalmente desarrolladas.<br \/>El sitio <a href=\"https:\/\/www.fraunhofer.de\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Organizaci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Fraunhofer<\/strong><\/a> ha desarrollado y publicado una hoja de ruta del hidr\u00f3geno para Alemania, en la que se presentan todas las \u00e1reas y temas de investigaci\u00f3n.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-520ec85d elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"520ec85d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-8253 size-full\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Hydrogen-roadmap-1024x517-1.png\" alt=\"Hoja de ruta del hidr\u00f3geno\" width=\"1024\" height=\"517\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Hydrogen-roadmap-1024x517-1.png 1024w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Hydrogen-roadmap-1024x517-1-300x151.png 300w, 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data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La hoja de ruta muestra el posible uso del hidr\u00f3geno en un futuro pr\u00f3ximo.<br \/>\nLa cuesti\u00f3n clave es siempre el almacenamiento y la producci\u00f3n, ya que todos los sectores se ven afectados por la cuesti\u00f3n de <strong>c\u00f3mo almacenar el hidr\u00f3geno de forma segura y eficiente<\/strong>. <\/p>\n<p>Otra cuesti\u00f3n a la que hay que dar respuesta es <strong>si es m\u00e1s prometedora la producci\u00f3n centralizada o descentralizada de hidr\u00f3geno y si debe utilizarse como combustible directamente o en forma de amon\u00edaco o sustancias similares.<\/strong><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-41ff7122 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"41ff7122\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" 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centrales hidroel\u00e9ctricas, los aerogeneradores, los sistemas fotovoltaicos, las centrales geot\u00e9rmicas y las centrales de biomasa, con el objetivo de generar energ\u00eda en cantidades suficientes sin emisiones de CO2 y sin residuos nucleares.<\/p><p><a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/es\/messgeraete\/analisis-termico\/\"><strong>El an\u00e1lisis t\u00e9rmico<\/strong><\/a> y la ciencia de los materiales est\u00e1n presentes en todas las \u00e1reas:<\/p><ul><li>De la investigaci\u00f3n de materiales compuestos, como los utilizados en las palas de los aerogeneradores<\/li><li>a la optimizaci\u00f3n material de los materiales semiconductores en las c\u00e9lulas fotovoltaicas<\/li><li>hasta la optimizaci\u00f3n de la producci\u00f3n directa de hidr\u00f3geno a partir de aplicaciones de biomasa.<\/li><\/ul><p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-8267\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Windmuehlen-1280x853-1.jpg\" alt=\"Molinos de viento\" width=\"1280\" height=\"853\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Windmuehlen-1280x853-1.jpg 1280w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Windmuehlen-1280x853-1-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Windmuehlen-1280x853-1-1024x682.jpg 1024w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Windmuehlen-1280x853-1-768x512.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1280px) 100vw, 1280px\" \/><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-63e214ce elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"63e214ce\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3>Ejemplo de aplicaci\u00f3n: comportamiento de dilataci\u00f3n t\u00e9rmica de materiales ligeros<\/h3>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b1c23f6 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b1c23f6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Un buen ejemplo de d\u00f3nde entra en juego el an\u00e1lisis t\u00e9rmico en el campo de las energ\u00edas renovables es el comportamiento de expansi\u00f3n t\u00e9rmica de <a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/es\/propiedades\/coeficiente-de-dilatacion-lineal\/\"><strong>comportamiento de expansi\u00f3n<\/strong><\/a> <strong>de materiales ligeros<\/strong>, como los materiales compuestos para palas de aerogeneradores:<\/p>\n<p>Los materiales compuestos se utilizan en la construcci\u00f3n ligera o como materiales de construcci\u00f3n especiales para muchos fines. Por ejemplo, las<strong>palas de los aerogeneradores se fabrican con aleaciones ligeras de aluminio o pol\u00edmeros ligeros<\/strong>.<\/p>\n<p>La medici\u00f3n muestra la peque\u00f1a diferencia en dos compuestos polim\u00e9ricos utilizados para estructuras r\u00edgidas pero ligeras, como las palas de los aerogeneradores.<br>El delta L absoluto medido con un dilat\u00f3metro de varilla de empuje Linseis a <strong>una velocidad de<\/strong> <strong>calentamiento constante<\/strong> <strong>de 5 K\/min<\/strong> (curva inferior) no muestra diferencias grandes entre las dos muestras analizadas.<br>La dilataci\u00f3n relativa (curvas rojas) tambi\u00e9n es muy similar.<\/p>\n<p>Sin embargo, hay una ligera <strong>diferencia que se hace visible al observar el CET<\/strong>.<br>Antes del punto de transformaci\u00f3n, a unos 200\u00b0C, hay un peque\u00f1o efecto que s\u00f3lo se aprecia en una de las dos muestras e indica otra peque\u00f1a transformaci\u00f3n o cambio de fase que el otro material no muestra.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-25447 size-large\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Thermal-expansion-of-composite-material-1024x687.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"687\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Thermal-expansion-of-composite-material-1024x687.png 1024w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Thermal-expansion-of-composite-material-300x201.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Thermal-expansion-of-composite-material-768x515.png 768w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Thermal-expansion-of-composite-material-1536x1030.png 1536w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Thermal-expansion-of-composite-material-2048x1373.png 2048w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-39f5466e elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"39f5466e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3>Ejemplo de aplicaci\u00f3n: DEA &#8211; An\u00e1lisis diel\u00e9ctrico \/ control del curado<\/h3>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5460d780 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5460d780\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Para una producci\u00f3n rentable y de alta calidad de materiales compuestos, es de vital importancia conocer tanto el tiempo exacto como el perfil de temperatura necesarios para completar la pieza espec\u00edfica.<\/p>\n<p>Si estos par\u00e1metros se seleccionan incorrectamente, o bien no se puede conseguir la calidad o se ha malgastado dinero.<br \/>\nEste proceso de curado puede controlarse mediante DEA -An\u00e1lisis Diel\u00e9ctrico- si los tiempos de espera son demasiado largos. <\/p>\n<p>El curado de la mayor\u00eda de los pol\u00edmeros puede observarse con sensores DEA, que se introducen en el material sin curar.<\/p>\n<p>En el ejemplo, la <strong>resina se calienta isot\u00e9rmicamente a 180 \u00b0C<\/strong> y se acopla un sensor DEA.<br \/>\nLa curva roja muestra la temperatura isot\u00e9rmica de la muestra y del sensor.<br \/>\nSe controlan la viscosidad i\u00f3nica y la pendiente de la viscosidad i\u00f3nica.  <\/p>\n<p>Los tres puntos significativos CP2, CP3 y CP4 marcan el inicio (viscosidad m\u00ednima), la velocidad m\u00e1xima de reacci\u00f3n (pendiente m\u00e1xima) y el final del curado.<br \/>\nEsta informaci\u00f3n es crucial para el correcto curado de los pol\u00edmeros, ya que los materiales no curados pueden provocar graves problemas de calidad. <\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-25454 size-large\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/DEA-PR520-Resin-180C-Isothermal-1024x578.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"578\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/DEA-PR520-Resin-180C-Isothermal-1024x578.png 1024w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/DEA-PR520-Resin-180C-Isothermal-300x169.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/DEA-PR520-Resin-180C-Isothermal-768x434.png 768w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/DEA-PR520-Resin-180C-Isothermal-1536x867.png 1536w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/DEA-PR520-Resin-180C-Isothermal-2048x1156.png 2048w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4cf06e27 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4cf06e27\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3>Ejemplo de aplicaci\u00f3n: Calidad y comportamiento de las materias primas, por ejemplo, la biomasa.<\/h3>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-bf27eb elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"bf27eb\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Otro punto importante para la producci\u00f3n de hidr\u00f3geno es la <strong>calidad y el comportamiento de las materias primas<\/strong>, por ejemplo, la biomasa utilizada para generar electricidad e hidr\u00f3geno.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-24577\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087-300x300.png\" sizes=\"(max-width: 50px) 100vw, 50px\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087-300x300.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087-150x150.png 150w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087-250x250.png 250w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087.png 590w\" alt=\"icono info\" width=\"50\" height=\"50\" \/><strong>La cuesti\u00f3n es cu\u00e1nto hidr\u00f3geno se puede obtener a partir de distintas materias primas durante la gasificaci\u00f3n, cu\u00e1nta energ\u00eda se necesita para ello y c\u00f3mo es el resultado global.<\/strong> Esto puede controlarse mediante termogravimetr\u00eda de presi\u00f3n y termogravimetr\u00eda y calorimetr\u00eda combinadas (STA), como se muestra en el siguiente ejemplo de aplicaci\u00f3n.<\/p><p>Una aplicaci\u00f3n t\u00edpica de las mediciones TGA de alta presi\u00f3n es la investigaci\u00f3n de <strong>la llamada gasificaci\u00f3n del carb\u00f3n o hidrogasificaci\u00f3n<\/strong>.<br \/>Este proceso, en el que el carb\u00f3n se calienta en una atm\u00f3sfera de vapor de agua, se utiliza en procesos catal\u00edticos, por ejemplo para eliminar el mon\u00f3xido de carbono de los gases de escape y, sobre todo, para extraer compuestos org\u00e1nicos valiosos de recursos como el carb\u00f3n vegetal o la biomasa.<\/p><p>El ejemplo dado muestra una<strong> prueba<\/strong> t\u00edpica<strong> de gasificaci\u00f3n de biomasa seca.<\/strong> La muestra de biomasa se calent\u00f3 hasta una meseta isot\u00e9rmica bajo una atm\u00f3sfera de nitr\u00f3geno a una presi\u00f3n de 50 bares (<strong><a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/es\/productos\/tga-termogravimetry\/tga-hp-3\/\" data-auto-event-observed=\"true\">TGA de alta presi\u00f3n &#8211; termobalanza<\/a><\/strong>).<\/p><p>La se\u00f1al de masa muestra la p\u00e9rdida de vol\u00e1tiles entre 20 y 40 min.<br \/>Tras la adici\u00f3n de vapor de agua, la biomasa se gasific\u00f3 y se consumi\u00f3 casi por completo al cabo de 150 min, dando lugar a H2, CO, CH3OH y otros gases reactivos \u00fatiles, como muestra la curva roja de p\u00e9rdida de masa.<\/p><p>El proceso completo puede describirse como sigue: El carbono reacciona con el vapor de agua para formar una mezcla de mon\u00f3xido de carbono e hidr\u00f3geno.<br \/>El mon\u00f3xido de carbono resultante puede reaccionar con una segunda mol\u00e9cula de agua para formar di\u00f3xido de carbono y m\u00e1s hidr\u00f3geno, y finalmente el hidr\u00f3geno resultante puede formar metano y otros hidrocarburos a partir del mon\u00f3xido de carbono.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-14981 size-full\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Coal-gasification-1024x598-1.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"598\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Coal-gasification-1024x598-1.png 1024w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Coal-gasification-1024x598-1-300x175.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Coal-gasification-1024x598-1-768x449.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-32c60c3a elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"32c60c3a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3>Ejemplo de aplicaci\u00f3n: Investigaci\u00f3n del comportamiento de combusti\u00f3n y del contenido en cenizas de los materiales compuestos<\/h3>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-53bf92fc elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"53bf92fc\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-24577 alignleft\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087-300x300.png\" sizes=\"(max-width: 50px) 100vw, 50px\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087-300x300.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087-150x150.png 150w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087-250x250.png 250w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087.png 590w\" alt=\"icono info\" width=\"50\" height=\"50\">Por \u00faltimo, pero no por ello menos importante, los materiales compuestos deben reciclarse o utilizarse para la recuperaci\u00f3n de energ\u00eda al final de la vida \u00fatil del producto.<br \/>\nPara ello, puede ser interesante <strong>investigar el comportamiento de la combusti\u00f3n y el contenido de cenizas<\/strong>. <\/p>\n<p>Los materiales carbonosos, las sustancias org\u00e1nicas y los pol\u00edmeros suelen quemarse cuando se calientan.<br \/>\nPor ello, el estudio de la descomposici\u00f3n t\u00e9rmica de estos materiales es algo especializado.<br \/>\nEn la mayor\u00eda de los casos, se lleva a cabo en atm\u00f3sferas inertes en lugar de aire para ver los efectos de la descomposici\u00f3n y la pir\u00f3lisis, seguidos del intercambio gaseoso con ox\u00edgeno o aire, que da lugar a la combusti\u00f3n del carbono contenido.  <\/p>\n<section class=\"container\">\n<div class=\"row\">\n<div class=\"spb_content_element col-sm-6 column_container\">\n<div class=\"spb_wrapper\">\n<section class=\"container\">\n<div class=\"row\">\n<div class=\"spb_content_element col-sm-12 spb_text_column\">\n<div class=\"spb_wrapper clearfix\">\n<p>Si este proceso se lleva a cabo en un <strong>analizador t\u00e9rmico combinado<\/strong> (STA), <strong>se puede medir el contenido de carbono, el contenido inorg\u00e1nico y el calor liberado<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<section class=\"container\">\n<div class=\"row\">\n<div class=\"spb_content_element col-sm-12 spb_text_column\">\n<div class=\"spb_wrapper clearfix\">\n<p>Esta medici\u00f3n de una muestra de caucho industrial se realiz\u00f3 con una termobalanza simult\u00e1nea <a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/produkte\/simultane-thermische-analyse\/sta-pt-1600\/\" data-auto-event-observed=\"true\">STA PT 1600<\/a>, partiendo de una atm\u00f3sfera de nitr\u00f3geno.<\/p>\n<p><strong>La muestra se calent\u00f3 en tres pasos, cada uno a 30 K\/min.<\/strong><br \/>\nLa curva azul muestra la p\u00e9rdida de peso relativa.<br \/>\nLa deshidrataci\u00f3n de la muestra tiene lugar en la primera p\u00e9rdida de peso.<br \/>\nEl contenido de agua era del 9,3%.<br \/>\nLa se\u00f1al DTA correspondiente (curva morada) no mostr\u00f3 ning\u00fan efecto durante la evaporaci\u00f3n del agua.    <\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<p>En el segundo paso de la reacci\u00f3n, los componentes vol\u00e1tiles se liberan por pir\u00f3lisis en una atm\u00f3sfera de N2.<br \/>\nLa proporci\u00f3n de estos componentes es del 36,0 %.<br \/>\nSu liberaci\u00f3n se reconoce por un pico de reacci\u00f3n exot\u00e9rmica en la curva DTA.  <\/p>\n<p>Para el tercer paso de la reacci\u00f3n, se cambia la atm\u00f3sfera a O2, lo que provoca la combusti\u00f3n del carbono restante.<br \/>\nLa p\u00e9rdida de peso es del 14,3 %.<br \/>\nEl 40,4 % restante son componentes inorg\u00e1nicos como cenizas, escorias o cargas.  <\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-24000 size-large\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/STA-PT-1000-Decomposition-of-rubber-1024x582.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"582\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/STA-PT-1000-Decomposition-of-rubber-1024x582.png 1024w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/STA-PT-1000-Decomposition-of-rubber-300x171.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/STA-PT-1000-Decomposition-of-rubber-768x437.png 768w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/STA-PT-1000-Decomposition-of-rubber-1536x873.png 1536w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/STA-PT-1000-Decomposition-of-rubber.png 1585w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-63f303a0 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"63f303a0\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>2. conversi\u00f3n de la energ\u00eda el\u00e9ctrica en energ\u00eda qu\u00edmica (electr\u00f3lisis, combustibles sint\u00e9ticos)<\/h2>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4b989678 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4b989678\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La <strong>electr\u00f3lisis del agua<\/strong> es la divisi\u00f3n qu\u00edmica del agua en ox\u00edgeno e hidr\u00f3geno mediante la aplicaci\u00f3n de una tensi\u00f3n externa.<br \/>\nComo este proceso de producci\u00f3n de hidr\u00f3geno requiere mucha energ\u00eda, tambi\u00e9n se utilizan procesos que producen hidr\u00f3geno mediante catalizadores o cadenas de reacci\u00f3n, como la gasificaci\u00f3n del carb\u00f3n. <\/p>\n<p>Sin embargo, el objetivo es conseguir una electr\u00f3lisis directa de alto rendimiento y eficacia.<br \/>\nPara mejorar la eficacia de la electr\u00f3lisis, hay que optimizar los materiales del c\u00e1todo y del \u00e1nodo, as\u00ed como los catalizadores y los materiales de superficie. <\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-8312\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Electrolysis-scheme.png\" alt=\"Electr\u00f3lisis\" width=\"613\" height=\"448\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Electrolysis-scheme.png 613w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Electrolysis-scheme-300x219.png 300w\" sizes=\"(max-width: 613px) 100vw, 613px\" \/><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-29248243 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"29248243\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Como la energ\u00eda el\u00e9ctrica es dif\u00edcil de almacenar, las grandes centrales actuales, como las de carb\u00f3n y las nucleares, producen una cantidad continua de energ\u00eda para cubrir la carga base, mientras que las centrales m\u00e1s variables, como las de gas, se utilizan para compensar las fluctuaciones.<\/p><p>Como la generaci\u00f3n de electricidad a partir de fuentes de energ\u00eda renovables est\u00e1 sujeta a fluctuaciones (por ejemplo, por la noche, durante la sequ\u00eda o cuando no hay viento), la energ\u00eda generada debe almacenarse para cubrir la necesidad de una demanda energ\u00e9tica continua y fluctuante con la generaci\u00f3n intermitente de las fuentes de energ\u00eda renovables.<\/p><p>Adem\u00e1s, algunas aplicaciones, como <a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/es\/aplicaciones\/automocion-aviacion-aeroespacial\/\"><strong>movilidad<\/strong><\/a> (coches, camiones, aviones de largo alcance), requieren grandes cantidades de energ\u00eda.<br \/>Almacenar la energ\u00eda el\u00e9ctrica en acumuladores no es pr\u00e1ctico, ya que los acumuladores del tama\u00f1o necesario son caros y no est\u00e1n listos para usar.<br \/>Para estas aplicaciones, es m\u00e1s favorable convertir la energ\u00eda el\u00e9ctrica en energ\u00eda qu\u00edmica en forma de combustibles sint\u00e9ticos o hidr\u00f3geno.<br \/>Como los combustibles sint\u00e9ticos tambi\u00e9n se producen con hidr\u00f3geno, el paso m\u00e1s importante es la producci\u00f3n de hidr\u00f3geno a partir de agua mediante electr\u00f3lisis.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-16272bea elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"16272bea\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3>Ejemplo de aplicaci\u00f3n: Catalizadores &#8211; Dilataci\u00f3n t\u00e9rmica de los hilos de platino<\/h3>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-47c0e37f elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"47c0e37f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-24577 alignleft\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087-300x300.png\" sizes=\"(max-width: 50px) 100vw, 50px\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087-300x300.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087-150x150.png 150w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087-250x250.png 250w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087.png 590w\" alt=\"icono info\" width=\"50\" height=\"50\">El an\u00e1lisis t\u00e9rmico puede ayudar aqu\u00ed caracterizando los materiales utilizados en t\u00e9rminos de <strong>estabilidad qu\u00edmica<\/strong>, <strong>conductividad t\u00e9rmica<\/strong> y <strong>capacidad de sorci\u00f3n<\/strong>, pero tambi\u00e9n determinando<strong> la expansi\u00f3n t\u00e9rmica<\/strong> para mejorar la vida \u00fatil y la calidad.<\/p>\n<p>El platino se utiliza como catalizador, como material puro o en muchas aleaciones.<br \/>\nComo el uso como aleaci\u00f3n es el m\u00e1s com\u00fan debido a las diversas ventajas que tiene una aleaci\u00f3n, el comportamiento f\u00edsico y qu\u00edmico cambia ligeramente.<br \/>\nEl ejemplo muestra la diferencia de dilataci\u00f3n t\u00e9rmica entre el platino y el platino con un 3 % de rodio.  <\/p>\n<p>En el ejemplo, el platino y una aleaci\u00f3n de platino se midieron en un <strong>dilat\u00f3metro de varilla de empuje Linseis<\/strong> con una velocidad de calentamiento lineal de 5 K\/min.<br \/>\nLas dos curvas inferiores muestran la dilataci\u00f3n t\u00e9rmica absoluta, las curvas superiores muestran la dilataci\u00f3n relativa de una muestra de platino en comparaci\u00f3n con una aleaci\u00f3n de platino y rodio. <\/p>\n<p>Aunque s\u00f3lo haya una ligera diferencia en la composici\u00f3n qu\u00edmica, el comportamiento de dilataci\u00f3n muestra una desviaci\u00f3n de unos pocos \u03bcm en el rango de hasta 1000 \u00b0C.<br \/>\nCuando se utiliza en una estructura compleja, como un reactor, deben tenerse en cuenta los valores exactos de dilataci\u00f3n para evitar da\u00f1os en la unidad de electr\u00f3lisis debidos a coeficientes de dilataci\u00f3n diferentes. <\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-25468 size-large\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Thermal-expansion-of-platinum-wires-1024x691.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"691\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Thermal-expansion-of-platinum-wires-1024x691.png 1024w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Thermal-expansion-of-platinum-wires-300x202.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Thermal-expansion-of-platinum-wires-768x518.png 768w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Thermal-expansion-of-platinum-wires-1536x1036.png 1536w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Thermal-expansion-of-platinum-wires-2048x1382.png 2048w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7b10bbc9 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7b10bbc9\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3>  Ejemplo de aplicaci\u00f3n: Gesti\u00f3n t\u00e9rmica &#8211; conductividad t\u00e9rmica del grafito  <\/h3>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-bc9e563 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"bc9e563\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Adem\u00e1s de la dilataci\u00f3n t\u00e9rmica, que puede causar problemas en una estructura compleja, tambi\u00e9n son muy importantes las propiedades termof\u00edsicas, como la conductividad t\u00e9rmica y la resistencia espec\u00edfica.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-24577\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087-300x300.png\" sizes=\"(max-width: 50px) 100vw, 50px\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087-300x300.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087-150x150.png 150w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087-250x250.png 250w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087.png 590w\" alt=\"icono info\" width=\"50\" height=\"50\">La clave es una correcta gesti\u00f3n t\u00e9rmica. <strong>Si no hay grandes diferencias de temperatura dentro del reactor, no habr\u00e1 problemas de dilataci\u00f3n t\u00e9rmica<\/strong>.<br \/>\nPor eso <strong>, tambi\u00e9n es bueno conocer las propiedades de transporte t\u00e9rmico de todos los materiales utilizados<\/strong>. <\/p>\n<p>En resumen: Optimizar las propiedades termof\u00edsicas ayuda a ahorrar costes y mejorar la calidad.<br \/>\nLos catalizadores nanoestructurados, por ejemplo, tienen una mayor superficie activa y requieren menos materia prima. <\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3e75235f elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3e75235f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>El grafito es un tipo de carbono que se presenta como un s\u00f3lido gris oscuro.<br \/>\nTiene una resistencia qu\u00edmica notablemente alta y se utiliza de muchas formas distintas, por ejemplo, como material cat\u00f3dico, material de construcci\u00f3n, componente de sensores y mucho m\u00e1s.<br \/>\nCuando se calienta, reacciona con el ox\u00edgeno para formar mon\u00f3xido de carbono o di\u00f3xido de carbono, pero puede alcanzar temperaturas muy elevadas cuando se calienta en un entorno inerte y sin ox\u00edgeno, por lo que se utiliza como material para hornos o incluso como calentador en hornos de temperatura ultraelevada.  <\/p>\n<p>En este ejemplo, se analiz\u00f3 una muestra de grafito en vac\u00edo utilizando un LFA 1000 (Laserflash Analyzer).<br \/>\nLa difusividad t\u00e9rmica se midi\u00f3 directamente en varios pasos de temperatura entre RT y 1100\u00b0C.<br \/>\nLa capacidad calor\u00edfica espec\u00edfica se determin\u00f3 con un patr\u00f3n de grafito conocido en una segunda posici\u00f3n de la muestra como referencia en la misma medici\u00f3n.  <\/p>\n<p>El producto de la difusividad t\u00e9rmica, el calor espec\u00edfico y la densidad da la conductividad t\u00e9rmica correspondiente.<br \/>\nEl resultado muestra una conductividad t\u00e9rmica linealmente decreciente, lo que es t\u00edpico, y una difusividad t\u00e9rmica que muestra una meseta por encima de 500\u00b0C.<br \/>\nEl valor Cp aumenta ligeramente con la temperatura.  <\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-9654 size-large\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/LFA-Measurement-Graphite-2-1024x492.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"492\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/LFA-Measurement-Graphite-2-1024x492.png 1024w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/LFA-Measurement-Graphite-2-300x144.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/LFA-Measurement-Graphite-2-768x369.png 768w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/LFA-Measurement-Graphite-2-1536x737.png 1536w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/LFA-Measurement-Graphite-2-2048x983.png 2048w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c1b5c92 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"c1b5c92\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3>  Ejemplo de aplicaci\u00f3n: Combustible sint\u00e9tico &#8211; reacciones dependientes de la presi\u00f3n debido a la alta presi\u00f3n STA  <\/h3>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-16b21799 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"16b21799\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Para algunas aplicaciones, como los aviones, puede ser ventajoso unir la energ\u00eda el\u00e9ctrica en una forma m\u00e1s estable que el hidr\u00f3geno, que es lo que son los combustibles sint\u00e9ticos.<\/p>\n<p>Los combustibles sint\u00e9ticos tienen la gran ventaja de que las infraestructuras y construcciones existentes pueden utilizarse sin cambios.<br \/>\nLa idea es utilizar hidr\u00f3geno verde y producir hidrocarburos sint\u00e9ticos a partir de \u00e9l.<br \/>\nEl CO2 se captura de la atm\u00f3sfera durante el proceso de producci\u00f3n, pero el CO2 se libera de nuevo cuando se utiliza (quema) el combustible sint\u00e9tico.  <\/p>\n<p><em>El proceso de producci\u00f3n de combustibles sint\u00e9ticos (proceso Fischer-Tropsch) puede optimizarse con sistemas TG y TG\/DSC de alta presi\u00f3n, como el LINSEIS High Pressure -STA.<\/em><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-177f98ad elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"177f98ad\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La serie STA HP de Linseis permite realizar mediciones bajo presi\u00f3n controlada y elevada.<br \/>\nEn algunas reacciones, como la descomposici\u00f3n, la adsorci\u00f3n y la desorci\u00f3n, el comportamiento de las muestras y los materiales depende en gran medida de las condiciones atmosf\u00e9ricas, ya que en muchas reacciones existe una dependencia de la presi\u00f3n. <\/p>\n<p>Estas curvas muestran la <strong>medici\u00f3n comparativa de la descomposici\u00f3n del hidrato de oxalato c\u00e1lcico bajo presi\u00f3n (20 bares, curva roja) frente a condiciones atmosf\u00e9ricas (curva azul)<\/strong>.<br \/>\nPuede reconocerse una clara dependencia de la presi\u00f3n de los pasos de descomposici\u00f3n 1 (p\u00e9rdida de agua) y 3 (p\u00e9rdida de di\u00f3xido de carbono). <\/p>\n<p>Los pasos de descomposici\u00f3n 1 y 3 se desplazan a temperaturas m\u00e1s altas a mayor presi\u00f3n.<br \/>\nEl segundo paso es la conversi\u00f3n irreversible del oxalato org\u00e1nico en carbonato inorg\u00e1nico con liberaci\u00f3n de mon\u00f3xido de carbono.<br \/>\nComo esto no es reversible, no depende de la presi\u00f3n.  <\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-8342\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Application-Pressure-dependent-reactions-by-HP-STA.png\" alt=\"Medici\u00f3n STA de alta presi\u00f3n\" width=\"717\" height=\"505\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Application-Pressure-dependent-reactions-by-HP-STA.png 717w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Application-Pressure-dependent-reactions-by-HP-STA-300x211.png 300w\" sizes=\"(max-width: 717px) 100vw, 717px\" \/><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-11cd70fd elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"11cd70fd\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>3. almacenamiento de hidr\u00f3geno<\/h2>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-73caee8e elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"73caee8e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Como el hidr\u00f3geno es un gas muy vol\u00e1til, su almacenamiento y transporte constituyen un gran reto.<br \/>\nSe puede almacenar en cilindros comprimiendo el gas H2, pero se prefieren otras tecnolog\u00edas debido a la alta presi\u00f3n necesaria (hay cilindros con una presi\u00f3n m\u00e1xima de hasta 700 bares) y a los problemas tecnol\u00f3gicos y de seguridad asociados (el hidr\u00f3geno se difunde a trav\u00e9s de cualquier material con el tiempo). <\/p>\n<p>Por ejemplo, el hidr\u00f3geno puede almacenarse por sorci\u00f3n en diversos materiales en los que est\u00e1 m\u00e1s o menos fijado qu\u00edmicamente (marcos metalorg\u00e1nicos (MOF), zeolitas, l\u00edquidos i\u00f3nicos, etc.). Sin embargo, el almacenamiento como hidruro met\u00e1lico es el m\u00e1s prometedor.<\/p>\n<p>En este caso, el hidr\u00f3geno se une qu\u00edmicamente a una superficie met\u00e1lica formando el hidruro estable.<br \/>\nEste proceso puede optimizarse aumentando la superficie mediante el uso de materiales porosos, como zeolitas y andamios sint\u00e9ticos con nanoporos.<br \/>\nEn muchos materiales, el hidr\u00f3geno puede liberarse despu\u00e9s mediante cambios controlados de temperatura o cambios de presi\u00f3n f\u00e1cilmente aplicables.<br \/>\nYa no existe el riesgo de difusi\u00f3n incontrolada.   <\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-8352\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Hydrogen-storage.png\" alt=\"Almacenamiento de hidr\u00f3geno\" width=\"617\" height=\"629\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Hydrogen-storage.png 617w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Hydrogen-storage-294x300.png 294w\" sizes=\"(max-width: 617px) 100vw, 617px\" \/><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1e963e1e elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1e963e1e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3>Ejemplo de aplicaci\u00f3n: Sorci\u00f3n STA a alta presi\u00f3n<\/h3>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-27a9a8 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"27a9a8\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-24577\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087-300x300.png\" sizes=\"(max-width: 50px) 100vw, 50px\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087-300x300.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087-150x150.png 150w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087-250x250.png 250w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087.png 590w\" alt=\"icono info\" width=\"50\" height=\"50\" \/>An\u00e1lisis t\u00e9rmicos, en particular n\u00e1lisis<a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/es\/productos\/gsa-gravimetric-sorption-analysis\/\" data-auto-event-observed=\"true\"><strong>an\u00e1lisis gravim\u00e9tricos<\/strong><\/a>pueden ayudar a determinar las condiciones exactas de sorci\u00f3n y las velocidades de liberaci\u00f3n y almacenamiento para optimizar los ciclos de carga y liberaci\u00f3n.<\/p><p>La medici\u00f3n de la sorci\u00f3n, que se realiza mediante m\u00e9todos volum\u00e9tricos, no suele proporcionar ninguna informaci\u00f3n sobre el flujo de calor y la entalp\u00eda.<br \/>Si interesa conocer el calor de sorci\u00f3n, se requiere un segundo experimento.<\/p><p>El <strong>analizador gravim\u00e9trico de sorci\u00f3n<\/strong> (<strong><a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/es\/productos\/sta-simultaneous-thermal-analysis\/sta-hp-1-2-alta-presion\/\" data-auto-event-observed=\"true\">TG-DSC de alta presi\u00f3n<\/a><\/strong>), que mide tanto el cambio de peso (termogravimetr\u00eda TGA) como la se\u00f1al de la calorimetr\u00eda diferencial de barrido (DSC), ofrece una alternativa mucho m\u00e1s r\u00e1pida.<\/p><p>En un ensayo pueden medirse tanto la capacidad de adsorci\u00f3n como el calor de adsorci\u00f3n.<br \/>La figura muestra la secci\u00f3n de medici\u00f3n DSC de la adsorci\u00f3n de hidr\u00f3geno en un catalizador de Pt\/Al a una presi\u00f3n de 15 bares y una temperatura de 80\u00b0C.<br \/>El calor generado es de 30,5 J\/g.<br \/>El calor de sorci\u00f3n se determin\u00f3 directamente durante el experimento de sorci\u00f3n y muestra un pico claro.<br \/>En la curva anterior, se control\u00f3 el tiempo transcurrido desde la inyecci\u00f3n de hidr\u00f3geno hasta la reacci\u00f3n de sorci\u00f3n, para mostrar la rapidez con la que la muestra interact\u00faa con la atm\u00f3sfera.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-25478 size-large\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Appl_Det_Sor_Heat-1024x763.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"763\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Appl_Det_Sor_Heat-1024x763.png 1024w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Appl_Det_Sor_Heat-300x224.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Appl_Det_Sor_Heat-768x572.png 768w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Appl_Det_Sor_Heat-1536x1145.png 1536w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Appl_Det_Sor_Heat-2048x1526.png 2048w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-32890aef elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"32890aef\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>  4. dispositivos y procesos que utilizan el hidr\u00f3geno como combustible  <\/h2>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-28e4a707 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"28e4a707\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Una vez que el hidr\u00f3geno se ha producido y almacenado y est\u00e1 disponible para su uso (m\u00f3vil), su alta densidad energ\u00e9tica permite una gran variedad de aplicaciones.<\/p>\n<p>Los usos m\u00e1s comunes son como agente reductor, combustible, gas portador y para sintetizar mol\u00e9culas como hidratos de carbono, amon\u00edaco y muchas m\u00e1s. Una aplicaci\u00f3n frecuente es la sinterizaci\u00f3n de metales.<\/p>\n<p>Las piezas met\u00e1licas o que contienen \u00f3xidos met\u00e1licos se fabrican a menudo compactando polvos en los llamados cuerpos verdes. <strong>Estos cuerpos verdes se solidifican posteriormente calent\u00e1ndolos a una temperatura inferior al punto de fusi\u00f3n, proceso conocido como sinterizaci\u00f3n<\/strong>.<br \/>\nDurante la sinterizaci\u00f3n, se reducen las dimensiones.<br \/>\nPor consiguiente, el proceso de sinterizaci\u00f3n puede analizarse midiendo las dimensiones. <strong>Esto suele hacerse en un dilat\u00f3metro<\/strong> (ver ejemplo de aplicaci\u00f3n).  <\/p>\n<p>Para evitar la oxidaci\u00f3n y tambi\u00e9n para reducir el contenido de \u00f3xidos en el producto final, la sinterizaci\u00f3n puede tener lugar en una atm\u00f3sfera que contenga hidr\u00f3geno o incluso en una atm\u00f3sfera de hidr\u00f3geno puro.<\/p>\n<p>Gracias a su experiencia en tecnolog\u00eda de seguridad del hidr\u00f3geno, <strong>LINSEIS puede suministrar dilat\u00f3metros para su uso en atm\u00f3sferas de hidr\u00f3geno puro<\/strong>.<br \/>\nEl dilat\u00f3metro puede utilizarse para mediciones de sinterizaci\u00f3n o expansi\u00f3n de hidr\u00f3geno en atm\u00f3sferas reductoras.<br \/>\nEst\u00e1 acoplado a una unidad de combusti\u00f3n de seguridad y el sistema est\u00e1 conectado a un detector de hidr\u00f3geno que puede desconectar el sistema y purgarlo con gas inerte en caso de liberaci\u00f3n incontrolada de hidr\u00f3geno.  <\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4644a96b elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4644a96b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3>Ejemplo de aplicaci\u00f3n: Sinterizaci\u00f3n H2 de polvos met\u00e1licos<\/h3>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6c63eff0 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6c63eff0\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-25485 size-large\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/H2-sintering-of-metal-powders-1024x671.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"671\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/H2-sintering-of-metal-powders-1024x671.png 1024w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/H2-sintering-of-metal-powders-300x197.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/H2-sintering-of-metal-powders-768x503.png 768w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/H2-sintering-of-metal-powders-1536x1006.png 1536w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/H2-sintering-of-metal-powders-2048x1342.png 2048w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<p>El ejemplo muestra la sinterizaci\u00f3n por hidr\u00f3geno de cuerpos verdes de polvo met\u00e1lico que se utilizan como catalizadores.<\/p>\n<p>La medici\u00f3n muestra la curva de sinterizaci\u00f3n del polvo met\u00e1lico sinterizado prensado, que se calent\u00f3 en una atm\u00f3sfera de hidr\u00f3geno absoluto seg\u00fan el perfil de sinterizaci\u00f3n (curva inferior).<\/p>\n<p>El hidr\u00f3geno reduce el ox\u00edgeno contenido en la muestra durante el proceso de sinterizaci\u00f3n y da lugar a una mayor densidad y un menor contenido de \u00f3xido met\u00e1lico.<br \/>\nPor lo tanto, tanto la atm\u00f3sfera de gas como el perfil de sinterizaci\u00f3n influyen significativamente en los resultados. <\/p>\n<p>La curva azul muestra la expansi\u00f3n y contracci\u00f3n relativas, la curva roja muestra los valores absolutos.<br \/>\nEl principal paso de sinterizaci\u00f3n se observa en la segunda fase de calentamiento, entre 500\u00b0C y 1400\u00b0C. <\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2f31b841 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2f31b841\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>  5. tecnolog\u00eda de pilas de combustible  <\/h2>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4a5935ca elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4a5935ca\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>Sin embargo, las aplicaciones<\/strong> m\u00e1s interesantes y <strong>mencionadas con m\u00e1s frecuencia del hidr\u00f3geno son las pilas de combustible<\/strong>, que pueden utilizarse en muchas situaciones diferentes, desde suministrar electricidad y calor a los edificios hasta propulsar coches con mayor autonom\u00eda.<br \/>\nSon la pieza clave para convertir la energ\u00eda almacenada del hidr\u00f3geno de nuevo en electricidad. <\/p>\n<p>En una pila de combustible, el hidr\u00f3geno reacciona con el aire para formar agua.<br \/>\nEsta reacci\u00f3n no se aprovecha directamente por combusti\u00f3n con desprendimiento de calor, sino en una pila de combustible para generar energ\u00eda el\u00e9ctrica: El diagrama muestra una representaci\u00f3n esquem\u00e1tica de una pila de combustible de hidr\u00f3geno. <\/p>\n<p>Su funci\u00f3n es generar energ\u00eda el\u00e9ctrica \u00aba demanda\u00bb mediante la reacci\u00f3n del hidr\u00f3geno y el ox\u00edgeno.<br \/>\nA diferencia de la reacci\u00f3n cl\u00e1sica, directa, en la que se forma agua con una gran liberaci\u00f3n de energ\u00eda en forma de calor (imagina una mezcla gaseosa de hidr\u00f3geno y ox\u00edgeno que se enciende), una pila de combustible tiene dos c\u00e1maras en las que se encuentran los dos compuestos. <\/p>\n<p>En el centro de estas c\u00e1maras hay una membrana que permite la difusi\u00f3n del hidr\u00f3geno, pero no de otras mol\u00e9culas.<br \/>\nEn la superficie de la membrana, en el lado de la c\u00e1mara de ox\u00edgeno, tiene lugar la reacci\u00f3n del hidr\u00f3geno y el ox\u00edgeno, produciendo agua que sale de la c\u00e9lula.<br \/>\nEsto provoca una disminuci\u00f3n de la concentraci\u00f3n de hidr\u00f3geno en la membrana y hace que m\u00e1s mol\u00e9culas de hidr\u00f3geno migren a la membrana.  <\/p>\n<p>La difusi\u00f3n del hidr\u00f3geno en la c\u00e1mara que contiene ox\u00edgeno genera una tensi\u00f3n el\u00e9ctrica en la membrana.<br \/>\n\u00c9sta es la energ\u00eda que ahora se libera en lugar de calor y puede utilizarse para hacer funcionar un motor. <\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-136a76e8 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"136a76e8\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-16453 size-full\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Brennstoffzellen-Technologie.png\" alt=\"Tecnolog\u00eda de pilas de combustible\" width=\"768\" height=\"653\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Brennstoffzellen-Technologie.png 768w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Brennstoffzellen-Technologie-300x255.png 300w\" sizes=\"(max-width: 768px) 100vw, 768px\" \/><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-49112e0a elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"49112e0a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Como la concentraci\u00f3n de hidr\u00f3geno en la c\u00e1mara de hidr\u00f3geno puede regularse, la velocidad de difusi\u00f3n en la membrana puede controlarse f\u00e1cilmente, como en un motor de gasolina.<br \/>\nPor tanto, el hidr\u00f3geno puede considerarse un \u00abcombustible\u00bb.<br \/>\nLa membrana est\u00e1 recubierta de un material de electrodo formado por metales preciosos.<br \/>\nEstos metales act\u00faan como catalizadores e influyen en las condiciones de trabajo de la pila de combustible (temperatura, tensi\u00f3n, etc.).   <\/p>\n<p>Como las pilas de combustible alimentadas con hidr\u00f3geno pueden funcionar a temperaturas elevadas, de hasta 1000\u00b0C, y la soldadura utilizada para ensamblarlas debe ser estable desde el punto de vista t\u00e9rmico, qu\u00edmico y mec\u00e1nico, aqu\u00ed es donde vuelve a entrar en juego el an\u00e1lisis t\u00e9rmico.<br \/>\nLas condiciones de funcionamiento de las pilas de combustible dependen de los materiales utilizados, que pueden actuar como catalizadores. <\/p>\n<p>Por ejemplo, todas las t\u00e9cnicas utilizadas para caracterizar los catalizadores tienen aplicaciones en la tecnolog\u00eda de las pilas de hidr\u00f3geno\/combustible.<br \/>\nEn consecuencia, se necesitan muchos conocimientos en ciencia de materiales y muchas t\u00e9cnicas anal\u00edticas para analizar los materiales.<br \/>\nEn este caso, nos centraremos en las t\u00e9cnicas de an\u00e1lisis t\u00e9rmico.  <\/p>\n<p>Algunas aplicaciones de almacenamiento de hidr\u00f3geno funcionan a alta presi\u00f3n, a veces superior a 100 bares, por lo que son \u00fatiles los analizadores presurizados.<br \/>\nAdem\u00e1s, todas las t\u00e9cnicas de an\u00e1lisis requieren precauciones debido a la alta reactividad del hidr\u00f3geno con el ox\u00edgeno\/aire.<br \/>\nEn consecuencia, todos los analizadores deben estar equipados con dispositivos de seguridad para evitar el riesgo de explosiones.  <\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-30e35301 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"30e35301\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-16463 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Tabelle-Edelmetalle.png\" alt=\"Tabla Metales preciosos, no metales\" width=\"1049\" height=\"199\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Tabelle-Edelmetalle.png 1049w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Tabelle-Edelmetalle-300x57.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Tabelle-Edelmetalle-1024x194.png 1024w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Tabelle-Edelmetalle-768x146.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1049px) 100vw, 1049px\" \/><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2ced376 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2ced376\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3>Ejemplo de aplicaci\u00f3n: Liberaci\u00f3n de hidr\u00f3geno del almacenamiento en superficie<\/h3>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4d86afbb elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4d86afbb\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>El siguiente ejemplo de aplicaci\u00f3n muestra c\u00f3mo se utilizan los dispositivos de an\u00e1lisis t\u00e9rmico y ciencia de materiales en el campo de las pilas de combustible.<\/p>\n<p>El almacenamiento de hidr\u00f3geno puede adoptar la forma de adsorci\u00f3n superficial, adsorci\u00f3n en poros o absorci\u00f3n qu\u00edmica.<br \/>\nPara la mayor\u00eda de los metales, la adsorci\u00f3n superficial es la v\u00eda m\u00e1s prometedora, ya que es f\u00e1cil de conseguir y la liberaci\u00f3n de hidr\u00f3geno puede controlarse muy bien.<br \/>\nPor ello, se est\u00e1n investigando muchos metales con una elevada superficie espec\u00edfica.  <\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7fbea0b8 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7fbea0b8\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-16470 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Application-Hydrogen-release-from-surface-storage.png\" alt=\"Aplicaci\u00f3n Liberaci\u00f3n de hidr\u00f3geno del almacenamiento en superficie\" width=\"859\" height=\"639\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Application-Hydrogen-release-from-surface-storage.png 859w, 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in situ como fuente de hidr\u00f3geno y, por otro, en bater\u00edas o pilas de combustible para la liberaci\u00f3n controlada de hidr\u00f3geno, por ejemplo. <\/p>\n<p>Para tener una idea de qu\u00e9 cantidad de hidr\u00f3geno se libera a qu\u00e9 temperatura, es importante <strong>conocer el comportamiento de descomposici\u00f3n en funci\u00f3n de la temperatura y la cantidad de calor liberado<\/strong>, que puede controlarse mediante el an\u00e1lisis t\u00e9rmico simult\u00e1neo (STA).<\/p>\n<p>En esta medici\u00f3n STA se control\u00f3 la liberaci\u00f3n de hidr\u00f3geno por el hidruro de titanio.<br \/>\nSe midieron las se\u00f1ales TG y DSC <strong>desde la temperatura ambiente hasta 800\u00b0C<\/strong> mientras la muestra se calentaba linealmente<strong> en atm\u00f3sfera de arg\u00f3n a 10 K\/min.<\/strong><br \/>\nEntre 300\u00b0C y 600\u00b0C se produce una p\u00e9rdida de masa en dos etapas por un total del 2,3%, lo que significa que toda la cantidad de hidr\u00f3geno ligado se libera en este proceso.<br \/>\nLa curva DSC muestra los picos de desorci\u00f3n correspondientes (curva roja).   <\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-57780629 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"57780629\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>Seguridad en las mediciones de hidr\u00f3geno<\/h2>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7dbd99e elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7dbd99e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>El hidr\u00f3geno tiene una gran afinidad por los agentes oxidantes y las superficies met\u00e1licas, as\u00ed como por el ox\u00edgeno.<br \/>\nLa formaci\u00f3n de agua a partir de los elementos (2 &#8211; <sub>H2<\/sub> + O 2 = 2 &#8211; <sub>H2O<\/sub>; \u0394H = 286 kJ\/mol) es una reacci\u00f3n exot\u00e9rmica, por lo que el hidr\u00f3geno se considera un potente almac\u00e9n de energ\u00eda. <\/p>\n<p>Las mezclas de hidr\u00f3geno-aire con un contenido de hidr\u00f3geno superior al 4% aproximadamente son potencialmente explosivas.<br \/>\nLa energ\u00eda de activaci\u00f3n (sin catalizador) es alta, pero en presencia de una llama, una chispa o una temperatura elevada tales mezclas pueden arder o explotar.<br \/>\nPor lo tanto, se requieren algunas precauciones de seguridad para cualquier an\u00e1lisis t\u00e9rmico con concentraciones de hidr\u00f3geno superiores al 4% en el aire.  <\/p>\n<p>Todos los analizadores t\u00e9rmicos LINSEIS para aplicaciones de hidr\u00f3geno pueden equiparse con las siguientes caracter\u00edsticas de seguridad:<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6377f6af elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6377f6af\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-16480 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Hydrogen-safety-equipment.png\" alt=\"Sistema de seguridad de hidr\u00f3geno Linseis\" width=\"322\" height=\"505\" 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<\/strong>Si se detecta una fuga y se interrumpe el suministro de hidr\u00f3geno, el hidr\u00f3geno residual del analizador se purga con gas inerte.<\/li>\n<li>V<strong>\u00e1lvulas<\/strong> de seguridad: En cuanto se detecta una fuga de hidr\u00f3geno, las v\u00e1lvulas de seguridad se activan e interrumpen el suministro de hidr\u00f3geno al analizador t\u00e9rmico.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Unidad de <strong>residuos para la desgasificaci\u00f3n:<\/strong> Todos los sistemas de hidr\u00f3geno Linseis est\u00e1n equipados con una unidad de antorcha en la conexi\u00f3n de desgasificaci\u00f3n.<br \/>\nLos gases de salida (gas de muestra, gas de purga y productos de descomposici\u00f3n) pasan a trav\u00e9s de la llama encendida constantemente para garantizar que no se liberan gases inflamables al medio ambiente y que pueden alcanzar una concentraci\u00f3n cr\u00edtica en el laboratorio.<br \/>\nLa unidad de llama se calienta el\u00e9ctricamente y tiene un mecanismo de seguridad que impide que la llama retroceda hacia los conductos de gas.  <\/li>\n<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-aaf2f50 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"aaf2f50\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0baf3ce e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"0baf3ce\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-15a6f39 elementor-widget elementor-widget-n-carousel\" data-id=\"15a6f39\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;carousel_items&quot;:[{&quot;slide_title&quot;:&quot;Slide #1&quot;,&quot;_id&quot;:&quot;bb638bb&quot;},{&quot;_id&quot;:&quot;0109451&quot;,&quot;slide_title&quot;:&quot;Folie 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