Key Highlights
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Un nuevo estudio demuestra que un compuesto de BaCeZrYbO₃ combinado con un catalizador de GdCaCoCuO mejora significativamente el rendimiento de las celdas de óxido sólido reversibles, un tipo de batería de alta eficiencia para almacenar energía renovable. Este avance podría acelerar la adopción del hidrógeno verde como combustible limpio al resolver las limitaciones cinéticas en los electrodos de oxígeno.
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Investigadores desarrollaron un modelo 3D para simular un sistema piloto de almacenamiento de energía térmica en acuíferos (ATES) en Leipzig, integrando remediación de aguas subterráneas con módulos de zeolita. Este enfoque demuestra que es posible operar sistemas geotérmicos en entornos urbanos complejos, manteniendo el aumento de temperatura del agua subterránea por debajo de los 4 °C.
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Un equipo científico diseñó un fotocatalizador de perilenodiimida con simetría molecular rota mediante la introducción de un grupo C=S, logrando una producción de oxígeno de 5.74 mmol g⁻¹ h⁻¹ sin cocatalizador. Este avance allana el camino hacia la producción de hidrógeno verde a partir de agua mediante luz solar, sin necesidad de metales preciosos.
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Una nueva estrategia de pasivación con cationes binarios ortogonales (OrthBC) homogeneiza los defectos superficiales en las celdas solares de perovskita, mejorando su eficiencia y estabilidad. Este descubrimiento representa un paso clave para hacer que esta tecnología solar de bajo costo sea comercialmente viable a gran escala.
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Un estudio sobre la solidificación de materiales similares a rocas volcánicas utiliza modelos de zona cohesiva y el método de elementos finitos para predecir el comportamiento mecánico durante el enfriamiento. Estos modelos son fundamentales para el diseño y mantenimiento de sistemas geotérmicos futuros, sobre todo en la explotación de energía de rocas calientes subterráneas.
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