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Crean hoja que capta 100 veces más CO2 que los sistemas actuales

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Esquema de funcionamiento de las recolectoras artificiales. Foto Aditya Prajapati / UIC
28 de enero de 2022 09:02

Madrid. Ingenieros de la Universidad de Illinois en Chicago (UIC) crearon una hoja artificial rentable que puede captar dióxido de carbono a tasas 100 veces mejores que los sistemas actuales.

A diferencia de otros sistemas de captación de carbono, que funcionan en laboratorios con dióxido de carbono puro de tanques presurizados, esta hoja artificial funciona en el mundo real. Capta el dióxido de carbono de fuentes más diluidas, como el aire y los gases de combustión producidos por las centrales eléctricas de carbón, y lo libera para su uso como energético y otros materiales.

Nuestras hojas artificiales se pueden implementar fuera del laboratorio, donde tiene el potencial de desempeñar un papel importante en la reducción de gases de efecto invernadero en la atmósfera gracias a su alta tasa de captacion de carbono, costo relativamente bajo y energía moderada, incluso en comparación con los mejores sistemas producidos por el hombre, señaló en un comunicado Meenesh Singh, profesor asistente de ingeniería química en la Facultad de Ingeniería de la UIC y autor correspondiente del artículo.

Los científicos modificaron un sistema estándar de hojas artificiales con materiales económicos para incluir un gradiente de agua, un lado seco y un lado húmedo, a través de una membrana cargada eléctricamente.

En el lado seco, un solvente orgánico se adhiere al dióxido de carbono disponible para producir una concentración de bicarbonato o bicarbonato de sodio en la membrana. A medida que éste se acumula, los iones cargados negativamente atraviesan la membrana hacia un electrodo cargado positivamente en una solución a base de agua en el lado húmedo de la membrana. La solución líquida disuelve el bicarbonato en dióxido de carbono, por lo que puede liberarse y aprovecharse para combustible u otros usos.

Carga eléctrica

La carga eléctrica se utiliza para acelerar la transferencia de bicarbonato a través de la membrana.

Cuando probaron el sistema, que es lo suficientemente pequeño como para caber en una mochila, los científicos de la UIC descubrieron que tenía un flujo muy alto (una tasa de captura de carbono en comparación con el área requerida para las reacciones) de 3.3 milimoles por hora por 4 centímetros cuadrados. Esto es más de 100 veces mejor que otros sistemas, aunque sólo se necesitó una cantidad moderada de electricidad (0.4 KJ/hora) para impulsar la reacción, menos que la de energía necesaria para una bombilla LED de un vatio. Estimaron el costo en 145 dólares por tonelada de dióxido de carbono, lo cual está en línea con las recomendaciones del Departamento de Energía de que no debe exceder 200 dólares por tonelada.

Es emocionante que esta aplicación en el mundo real de una hoja artificial impulsada por electrodiálisis tuviera un alto flujo con un área de superficie modular pequeña, destacó Singh. Esto significa que tiene el potencial de ser apilable, los módulos se pueden agregar o quitar para adaptarse perfectamente a la necesidad y se pueden usar de manera asequible en hogares y aulas, no sólo entre organizaciones industriales rentables. Un pequeño módulo del tamaño de un humidificador doméstico puede eliminar más de un kilogramo de dióxido de carbono por día, y cuatro pilas industriales de electrodiálisis pueden captar más de 300 kilogramos por hora de los gases de combustión.

El estudio se publicó en Energy & Environmental Science.

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