miércoles, 17 de enero de 2024

🔼 Ya hay una explicación para los misteriosos cráteres explosivos gigantes de Siberia

En las profundidades heladas de Siberia, un fenómeno desconcertante ha captado la atención de científicos y curiosos por igual desde 2012. Se trata de gigantescos cráteres, algunos con 1,80 metros de ancho y más profundos que un edificio de 16 pisos, que han estado apareciendo de manera sorpresiva en la tundra siberiana. 
 

Recientes estudios sugieren que estos cráteres son producto de gases naturales calientes provenientes de reservas subterráneas en Siberia, un descubrimiento que podría tener implicaciones significativas en nuestro entendimiento del cambio climático.

Según la información proporcionada por Insider, estos cráteres, que literalmente explotan desde el subsuelo, podrían ser el resultado de una acumulación de gas natural bajo la capa de permafrost. 

Imagina una botella de gaseosa congelada que, al calentarse, libera su presión de forma explosiva. Esto es similar a lo que ocurre bajo la superficie helada de Siberia, donde el gas atrapado busca una salida a medida que el permafrost se debilita.

En Siberia hay abundantes reversas naturales de gas

La localización específica de estos cráteres en Siberia se debe a la abundancia de reservas naturales de gas en la región. A medida que las temperaturas globales aumentan se están creando condiciones propicias para que estas bombas de gas natural se liberen súbitamente. 

Lo preocupante de este fenómeno es su posible contribución a la crisis climática. El gas natural, rico en metano, es un potente gas de efecto invernadero. Si estas explosiones están liberando grandes cantidades de metano a la atmósfera, podrían estar acelerando el calentamiento global.

Sin embargo, la investigación aún está en curso y los científicos piden cautela. Aunque la hipótesis es convincente, se necesita más evidencia para confirmarla definitivamente. Además, es esencial entender cuánto metano se está filtrando naturalmente de estos sistemas para establecer un balance más realista del impacto potencial de estos cráteres en el cambio climático.

Los cráteres explosivos de Siberia no solo representan un impresionante espectáculo natural, sino que también pueden ser indicadores críticos del impacto humano en el planeta. A medida que los investigadores continúan desentrañando este misterio, se hace cada vez más evidente la intrincada relación entre nuestros ecosistemas y las actividades humanas.

ENLACES:

https://www.msn.com/es-es/noticias/tecnologia/ya-hay-una-explicaci%C3%B3n-para-los-misteriosos-cr%C3%A1teres-explosivos-gigantes-de-siberia/ar-AA1n5k2k?ocid=entnewsntp&pc=DCTS&cvid=1f21666698a64a609da09f85129047f6&ei=90

Las especies invasoras en España: cuáles son, qué daño hacen, cómo se combaten

 

https://www.msn.com/es-es/noticias/internacional/las-especies-invasoras-en-espa%C3%B1a-cu%C3%A1les-son-qu%C3%A9-da%C3%B1o-hacen-c%C3%B3mo-se-combaten/ar-AA1n4SCx?ocid=entnewsntp&pc=DCTS&cvid=1f21666698a64a609da09f85129047f6&ei=270

La gigantesca batería a prueba de apagones: da luz barata y limpia a una población como Almería

 


https://www.msn.com/es-es/motor/noticias/la-gigantesca-bater%C3%ADa-a-prueba-de-apagones-da-luz-barata-y-limpia-a-una-poblaci%C3%B3n-como-almer%C3%ADa/ar-AA1n1Ua6?ocid=entnewsntp&pc=DCTS&cvid=1f21666698a64a609da09f85129047f6&ei=192

martes, 16 de enero de 2024

Investigadores del CSIC descubren una nueva forma para transportar y almacenar de forma segura el hidrógeno

 Un grupo de científicos españoles ha descubierto cómo utilizar el ácido fórmico como portador del hidrógeno en condiciones ambientales.

 Este desarrollo representa un paso significativo hacia la viabilidad del hidrógeno como fuente de energía a gran escala.


Ciencia

Un equipo de científicos de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha logrado un avance significativo en el almacenamiento y transporte de hidrógeno con su nuevo proceso denominado Hydroformic. Este método utiliza ácido fórmico como portador de hidrógeno, permitiendo la obtención instantánea de hidrógeno limpio en condiciones ambientales estándar.

La tecnología, recientemente patentada y detallada en la revista Journal of Materials Chemistry A, se basa en un catalizador estructurado fabricado mediante tecnologías de impresión 3D

“La piedra angular de esta tecnología radica en el desarrollo de un catalizador estructurado, fabricado mediante tecnologías de impresión 3D, capaz de acelerar la deshidrogenación catalítica del ácido fórmico al entrar en contacto con él”, señala Manuel Belmonte, investigador del CSIC en el Grupo de Cerámica Técnica del Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV-CSIC).

Los estudios realizados muestran conversiones de ácido fórmico entre el 81% y el 99%, manteniéndose durante períodos prolongados de operación. Aunque el catalizador experimenta desactivación con el uso, puede regenerarse fácilmente mediante un proceso de secado a 60 °C. La científica de la UAM, Asunción Quintanilla, subraya la alta selectividad del proceso hacia la deshidrogenación de ácido fórmico, sin detectarse CO, y la posibilidad de capturar el CO2 generado, obteniendo una corriente de gas H2 de alta pureza.

Este avance, aunque actualmente a nivel de laboratorio, es escalable para el transporte y almacenamiento de hidrógeno de alta calidad. Se destaca que el proceso no requiere equipos a presión y utiliza un catalizador fabricado con tecnología 3D, adaptable a diversas geometrías y dimensiones de reactor.

Superando barreras

El almacenamiento y transporte de hidrógeno presenta desafíos, principalmente su baja capacidad energética por unidad de volumen. Estrategias como la compresión a alta presión y la licuefacción son opciones costosas y presentan desafíos de seguridad. La alta reactividad del hidrógeno y su propensión a escapar fácilmente a través de fisuras añaden riesgos adicionales.

El equipo de investigación destaca al respecto la importancia de buscar métodos seguros, eficientes y económicos para el almacenamiento y transporte del hidrógeno. Una alternativa prometedora es el uso de compuestos orgánicos líquidos portadores de hidrógeno (LOHCs). En Hydroformic, proponen el uso de ácido fórmico como LOHC debido a su estabilidad y baja toxicidad. Este compuesto puede distribuirse y almacenarse en condiciones ambientales utilizando la infraestructura existente para el crudo y sus derivados.

En palabras del investigador del CSIC, este enfoque no solo proporciona una solución sostenible y segura para el transporte y almacenamiento de hidrógeno, sino que también ofrece la ventaja de derivar el ácido fórmico de fuentes renovables, rompiendo con la dependencia del petróleo observada en otros compuestos utilizados hasta ahora. Este desarrollo representa un paso significativo hacia la viabilidad del hidrógeno como fuente de energía a gran escala.

ENLACES:

https://www.msn.com/es-es/noticias/tecnologia/investigadores-del-csic-descubren-una-nueva-forma-para-transportar-y-almacenar-de-forma-segura-el-hidr%C3%B3geno/ar-AA1mYrWK?ocid=entnewsntp&pc=DCTS&cvid=c988b9fb67e24bf4bd9ca4a64f4c46b4&ei=107

Hyundai ha creado un motor que resuelve un gran problema de la combustión de hidrógeno

 



https://www.msn.com/es-es/motor/noticias/hyundai-ha-creado-un-motor-que-resuelve-un-gran-problema-de-la-combusti%C3%B3n-de-hidr%C3%B3geno/ar-AA1mZYpp?ocid=entnewsntp&pc=DCTS&cvid=c988b9fb67e24bf4bd9ca4a64f4c46b4&ei=177

Bacterias come-uranio: un equipo español descubre en una antigua mina la gran esperanza para descontaminar aguas radioactivas

  https://www.msn.com/es-es/ciencia/microbiolog%C3%ADa/bacterias-come-uranio-un-equipo-espa%C3%B1ol-descubre-en-una-antigua-mina-la-gran-esp...