Esta batería respira de la misma forma que las plantas, se riega con agua y está hecha de papel

Esta batería respira de la misma forma que las plantas, se riega con agua y está hecha de papel  Híbridos y Eléctricos

Esta batería respira de la misma forma que las plantas, se riega con agua y está hecha de papel

Esta batería respira de la misma forma que las plantas, se riega con agua y está hecha de papelInforme sobre batería de aire y magnesio

La batería más ‘natural’ y sostenible del mundo

Tradicionalmente, las baterías de iones de litio han requerido de metales raros obtenidos a través de prácticas que pueden dañar el entorno natural. Su eliminación también representa una amenaza significativa para el ecosistema, ya que incluyen metales tóxicos y elementos plásticos nocivos. Para hacer frente a estos inconvenientes, un equipo de científicos ha trabajado en la creación de una solución energética que reduce estos efectos adversos y mejora la eficiencia en el uso de la energía.

El resultado es una batería de aire y magnesio que utiliza el agua y el oxígeno para producir electricidad. Inspirándose en cómo las plantas respiran, esta batería replica la fotosíntesis al transformar el magnesio en energía a través de su reacción con el oxígeno y el agua. Este método revolucionario ofrece una opción energética más sostenible y descarta el uso de los materiales nocivos presentes en las baterías tradicionales.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados:

  • ODS 7: Energía asequible y no contaminante
  • ODS 9: Industria, innovación e infraestructura
  • ODS 12: Producción y consumo responsables
  • ODS 13: Acción por el clima

Solucionando el problema de las baterías metal-aire

Al igual que las versiones anteriores de la tecnología de baterías de metal-aire, las de magnesio-aire sobre sustrato de papel se enfrentan al problema del insuficiente nivel de voltaje y potencia. Esta limitación ha afectado su capacidad para competir con otras tecnologías de baterías. Además, pueden sufrir problemas de corrosión, una duración reducida y reacciones químicas lentas, lo que dificulta su adopción en el mercado masivo.

Sin embargo, esta investigación ha desarrollado con éxito una batería con indicadores notables de eficiencia. Utilizando una hoja de magnesio unida al papel como ánodo y añadiendo el catalizador catódico y la capa de difusión de gas en el reverso del papel, han logrado un diseño sencillo pero eficaz.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados:

  • ODS 7: Energía asequible y no contaminante
  • ODS 9: Industria, innovación e infraestructura
  • ODS 12: Producción y consumo responsables
  • ODS 13: Acción por el clima

Este innovador diseño da lugar a una batería que supera las prestaciones de previas del almacenamiento en papel. Con un voltaje de 1,8 V, una potencia superior a 100 mW/cm² y una capacidad energética de 968,2 Wh/kg, esta batería ofrece especificaciones competitivas frente a los sistemas de almacenamiento de energía convencionales.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados:

  • ODS 7: Energía asequible y no contaminante
  • ODS 9: Industria, innovación e infraestructura
  • ODS 12: Producción y consumo responsables
  • ODS 13: Acción por el clima

Alcanza altos niveles de eficiencia sin sacrificar la seguridad, respetando a la vez el medio ambiente. Emplea cátodos de carbono y un electrocatalizador pigmentario que ha superado estrictas pruebas, asegurando una operación exenta de sustancias nocivas. La sostenibilidad de esta batería va más allá de su uso y se extiende a cada etapa de su ciclo de vida, desde su fabricación hasta su disposición final, explica Yabu.

La batería de aire y magnesio no solo es útil para sistemas de energía de emergencia y aparatos móviles, también se ha implementado con éxito en sensores de oxímetros de pulso y dispositivos de GPS. Esto evidencia su capacidad para suministrar energía a una amplia variedad de dispositivos electrónicos, reforzando su papel como una avanzada solución de almacenamiento energético.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados:

  • ODS 7: Energía asequible y no contaminante
  • ODS 9: Industria, innovación e infraestructura
  • ODS 12: Producción y consumo responsables
  • ODS 13: Acción por el clima

Utilizando el agua y el oxígeno y la funcionalidad del papel, esta tecnología promete transformar la forma de proveer de energía a nuestros dispositivos electrónicos, reduciendo al mismo tiempo el deterioro del medioambiente.

1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) abordados en el artículo:

  • ODS 7: Energía asequible y no contaminante
  • ODS 9: Industria, innovación e infraestructura
  • ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
  • ODS 12: Producción y consumo responsables
  • ODS 13: Acción por el clima
  • ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

2. Metas específicas de los ODS identificadas en el artículo:

  • ODS 7.2: Aumentar la proporción de energía renovable en el consumo final de energía.
  • ODS 9.4: Actualizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles.
  • ODS 11.6: Reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades.
  • ODS 12.2: Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.
  • ODS 13.3: Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del cambio climático.
  • ODS 15.5: Movilizar recursos financieros significativos de todas las fuentes y a todos los niveles para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas.

3. Indicadores de los ODS mencionados en el artículo:

  • Indicador 7.2.1: Proporción de energía renovable en el consumo final de energía.
  • Indicador 9.4.1: Valor agregado bruto (VAB) de la industria manufacturera sostenible.
  • Indicador 11.6.1: Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos informales o sin vivienda adecuada.
  • Indicador 12.2.1: Uso de materiales por unidad de valor agregado bruto (VAB) y por sector.
  • Indicador 13.3.1: Número total de instituciones y programas de educación superior que ofrecen al menos un título o programa de estudio en mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, impacto climático y/o planificación y desarrollo sostenible.
  • Indicador 15.5.1: Proporción de la superficie terrestre cubierta por bosques.

4. Tabla de ODS, metas e indicadores:

ODS Metas Indicadores
ODS 7: Energía asequible y no contaminante Aumentar la proporción de energía renovable en el consumo final de energía. Proporción de energía renovable en el consumo final de energía (Indicador 7.2.1).
ODS 9: Industria, innovación e infraestructura Actualizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles. Valor agregado bruto (VAB) de la industria manufacturera sostenible (Indicador 9.4.1).
ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles Reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades. Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos informales o sin vivienda adecuada (Indicador 11.6.1).
ODS 12: Producción y consumo responsables Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. Uso de materiales por unidad de valor agregado bruto (VAB) y por sector (Indicador 12.2.1).
ODS 13: Acción por el clima Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del cambio climático. Número total de instituciones y programas de educación superior que ofrecen al menos un título o programa de estudio en mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, impacto climático y/o planificación y desarrollo sostenible (Indicador 13.3.1).
ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres Movilizar recursos financieros significativos de todas las fuentes y a todos los niveles para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas. Proporción de la superficie terrestre cubierta por bosques (Indicador 15.5.1).

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Fuente: hibridosyelectricos.com

 

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