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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.creatorREGUERA, E.-
dc.date2012-03-27T01:18:16Z-
dc.date2012-03-27T01:18:16Z-
dc.date2009-
dc.date.accessioned2013-01-16T11:48:33Z-
dc.date.available2013-01-16T11:48:33Z-
dc.date.issued2013-01-16-
dc.identifierRev. Cub. Física vol. 26 No. 1 (2009) p.3-14-
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/123456789/524-
dc.identifier.urihttp://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11008-
dc.descriptionEl hidrógeno, dado su alto calor de combustión, 572 kJ/mol, tres veces el de la gasolina, y a que el subproducto que genera (agua) es compatible con el medio ambiente, está siendo considerado como una alternativa a los derivados de combustibles fósiles, en particular, para aplicaciones en transporte automotor. La aplicación del hidrógeno en tecnologías móviles supone tres retos: la producción a partir de alguna fuente renovable como podría ser la disociación del agua; disponer de un método reversible, seguro y económicamente viable para su almacenamiento; e implementar su uso mediante celdas de combustible donde la energía química se transforma directamente en electricidad. El H2 libre prácticamente no existe en la naturaleza; es por ello que hay que producirlo, no es una fuente primaria de energía como sí lo es el petróleo, sino un portador secundario. Su almacenamiento es, probablemente, el más difícil de esos retos debido a que el H2 tiene muy baja temperatura crítica (Tc = 32.97 K) y a temperaturas ordinarias es un gas en estado supercrítico. La licuefacción del H2 es posible cuando la fortaleza de las interacciones H2-H2 (de tipo van der Waals y cuadrupolo-cuadrupolo) supera a la energía térmica (kT). Esto sugiere la posibilidad de lograr su almacenamiento a temperaturas por encima de Tc a través de una fuerte interacción H2-superficie en sólidos de elevada superficie específica, por ejemplo, en materiales laminares o nanoporosos. En esta contribución se evalúan las posibles interacciones H2- superficie que podrían estar presentes en este método de almacenamiento y su contribución relativa a la energía de adsorción del H2 en materiales de superficie extendida. El alcance de esas interacciones se discute a partir de resultados experimentales acerca del almacenamiento de H2 en nanocavidades. Asimismo, se evalúa el estado del arte y las perspectivas de este método de almacenamiento.-
dc.languagees-
dc.publisherRevista Cubana de Física-
dc.subjectAssembiles of adsorbates-
dc.subject68.43.Hn; Kinetics of adsorption-
dc.subject68.43.Mn; Structure of porous materials-
dc.subject61.43.Gt-
dc.titleAlmacenamiento de hidrógeno en nanocavidades-
dc.typeArticle-
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