Nanomaterials Funcionals Ico

Nanomateriales Funcionales

Enginyeria, estratègies i dispositius de conversió i emmagatzemament basats en nanomaterials

El Grupo de Nanomateriales Funcionales desarrolla nanomateriales, sus estrategias de procesamiento y dispositivos de conversión y almacenamiento de energía basados en estos. Nos enfocamos especialmente en desarrollar rutas en solución para la producción de materiales a partir de biomasa, aleaciones metálicas, calcogenuros, carburos y óxidos de carbono, destinados a la conversión de energía termoeléctrica, la valorización de productos derivados de la biomasa, supercondensadores, baterías de ion Na, K, metal-aire y Li/Na-azufre.

  • Materiales nanoestructurados para la conversión electrocatalítica de productos químicos derivados de la biomasa.
  • Materiales nanoestructurados para reacciones de oxígeno y como cátodos de aire en baterías metal-aire.
  • Materiales nanoestructurados como anfitriones de azufre en baterías metalazufre.
  • Ánodo nanoestructurado y cátodo para baterías de iones de Zn, Na, Li y Mg.

Resum de l'activitat 2023

Noticias y resultados destacados

Investigadores del grupo de Nanomateriales Funcionales del IREC han mejorado el rendimiento del material termoeléctrico llamado AgSbSe2 (selenio de antimonio y plata) mediante un proceso de síntesis innovador y modificaciones en la química de su superficie. Al doparlo con estaño, lograron aumentar su eficiencia para aplicaciones como la recuperación de calor residual y sistemas de refrigeración, apoyando los objetivos de eficiencia energética y sostenibilidad. Estos hallazgos podrían conducir a nuevos avances en materiales similares. Enlace a la noticia.

 

El grupo de investigación de Nanomateriales Funcionales de IREC, liderado por el Prof. Andreu Cabot, ha logrado un avance importante en la tecnología de baterías de sodio-azufre. Publicado en la revista Advanced Functional Materials, el estudio presenta un nuevo componente de batería de sodio-azufre mejorado con un aditivo catalítico de CoFe₂O₄ y un campo magnético externo. Esta innovación supera limitaciones clave, como las bajas tasas de reacción y la pérdida de energía, al mejorar la estabilidad y eficiencia a temperatura ambiente. Este avance, desarrollado en colaboración con la Universidad de Lanzhou, podría transformar el almacenamiento de energía para sistemas de energías renovables y dispositivos inteligentes, impulsando la sostenibilidad y el rendimiento en diversas aplicaciones. Enlace a la noticia.

El grupo de investigación de Nanomateriales Funcionales de IREC, en colaboración con el Instituto de Tecnología de Harbin, ha creado una nueva batería de iones de zinc que es ecológica y ideal para dispositivos electrónicos flexibles. Esta batería cuenta con un cátodo avanzado compuesto por partículas recubiertas de grafeno, lo que aumenta su eficiencia. Un nuevo método de impresión de alta precisión permite diseños más pequeños y flexibles, como se demostró con su integración en un sistema de LED controlado por tacto. Este desarrollo podría tener un impacto significativo en sectores como las energías renovables y los vehículos eléctricos. Para más detalles, puedes leer el artículo en el sitio web aquí.

Investigadores del grupo de Nanomateriales Funcionales, liderados por el Prof. Andreu Cabot, del Instituto de Investigación en Energía de Cataluña (IREC), han desarrollado un nuevo tipo de supercondensador utilizando iones de amonio (NH₄⁺), tal como se describe en la revista Advanced Materials. Este enfoque innovador, que utiliza iones de amonio en lugar de iones de litio, ofrece una alternativa más sostenible y ecológica para el almacenamiento de energía. Los supercondensadores de iones de amonio presentan una mayor densidad energética, lo que permite almacenar más energía en el mismo espacio. Esta tecnología es prometedora para aplicaciones en vehículos eléctricos y sistemas de energía renovable, con el potencial de mejorar la capacidad de almacenamiento y extender los tiempos de uso. Enlace a la noticia.

Otros logros destacados en 2023:

  • Catalizadores de aleación de alta entropía altamente eficientes como cátodos de aire en baterías Zn-aire.
  • Desarrollo de una tecnología de impresión 3D ultrarrápida basada en un chorro electrohidrodinámico.
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