{"id":39125,"date":"2026-09-29T13:20:16","date_gmt":"2026-09-29T11:20:16","guid":{"rendered":"https:\/\/comet.technology\/?p=39125"},"modified":"2026-09-29T13:22:12","modified_gmt":"2026-09-29T11:22:12","slug":"de-la-biomasa-al-almacenamiento-de-hidrogeno-liquido-inam-uji-alcanza-un-hito-clave-del-proyecto-pecaths","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comet.technology\/es\/2026\/09\/29\/de-la-biomasa-al-almacenamiento-de-hidrogeno-liquido-inam-uji-alcanza-un-hito-clave-del-proyecto-pecaths\/","title":{"rendered":"De la biomasa al almacenamiento de hidr\u00f3geno l\u00edquido: INAM\/UJI alcanza un hito clave del proyecto PeCATHS."},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La transici\u00f3n hacia una producci\u00f3n sostenible de energ\u00eda y productos qu\u00edmicos requiere m\u00e1s que la generaci\u00f3n de electricidad renovable: exige tambi\u00e9n m\u00e9todos eficientes de almacenamiento de energ\u00eda y un mejor aprovechamiento de los recursos renovables. El proyecto de investigaci\u00f3n europeo PeCATHS aborda estos desaf\u00edos mediante el desarrollo de rutas fotoelectrocatal\u00edticas innovadoras que combinan el almacenamiento de hidr\u00f3geno con la valorizaci\u00f3n de mol\u00e9culas derivadas de la biomasa. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el marco de este esfuerzo multidisciplinar, el Instituto de Materiales Avanzados (INAM) de la Universitat Jaume I (UJI) lidera la coordinaci\u00f3n del proyecto, al tiempo que desarrolla componentes clave del sistema electrocatal\u00edtico. La investigaci\u00f3n del INAM\/UJI se centra en un principio fundamental de PeCATHS: ambos electrodos pueden aportar productos valiosos al proceso global. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En lugar de utilizar la reacci\u00f3n convencional de descomposici\u00f3n del agua, en la que un electrodo produce hidr\u00f3geno y el otro ox\u00edgeno, PeCATHS explora una estrategia diferente. En un electrodo, una mol\u00e9cula puede hidrogenarse y actuar as\u00ed como un portador org\u00e1nico l\u00edquido de hidr\u00f3geno (LOHC). En el otro, un compuesto derivado de la biomasa puede oxidarse para producir un producto qu\u00edmico de valor. El resultado es un sistema electroqu\u00edmico en el que la energ\u00eda renovable puede contribuir simult\u00e1neamente al almacenamiento de hidr\u00f3geno y a la producci\u00f3n sostenible de productos qu\u00edmicos. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uno de los desaf\u00edos asociados al uso del hidr\u00f3geno a gran escala es su almacenamiento y transporte. El hidr\u00f3geno gaseoso tiene una densidad muy baja y requiere compresi\u00f3n a alta presi\u00f3n o una licuefacci\u00f3n que consume mucha energ\u00eda. Los LOHC ofrecen un enfoque alternativo: en lugar de almacenar el hidr\u00f3geno en estado gaseoso, este se incorpora a los enlaces qu\u00edmicos de una mol\u00e9cula org\u00e1nica. El l\u00edquido resultante puede manipularse y transportarse con mayor facilidad, y el hidr\u00f3geno puede liberarse posteriormente mediante una reacci\u00f3n inversa. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el marco de PeCATHS, la investigaci\u00f3n del INAM\/UJI estudia pares de amina\/nitrilo como sistemas LOHC, utilizando el par benzonitrilo\/bencilamina como modelo. En este sistema, la reducci\u00f3n electroqu\u00edmica de benzonitrilo (BZN) a bencilamina (BZA) permite almacenar hidr\u00f3geno qu\u00edmicamente en la mol\u00e9cula org\u00e1nica l\u00edquida. Este enfoque ofrece la oportunidad de vincular directamente el almacenamiento de hidr\u00f3geno con la electricidad renovable. En lugar de producir hidr\u00f3geno primero para luego utilizarlo en la hidrogenaci\u00f3n de un portador org\u00e1nico, el proceso electroqu\u00edmico permite transferir los equivalentes de hidr\u00f3geno necesarios directamente a la mol\u00e9cula portadora. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La segunda parte del concepto tiene lugar en el electrodo opuesto, donde la biomasa se transforma en un producto valioso. En el INAM\/UJI, se ha dedicado un esfuerzo considerable a la investigaci\u00f3n y el dise\u00f1o de \u00e1nodos para la oxidaci\u00f3n electroqu\u00edmica del 5-hidroximetilfurfural (HMF). El HMF es una mol\u00e9cula plataforma derivada de la biomasa que puede convertirse en \u00e1cido 2,5-furandicarbox\u00edlico (FDCA), un importante bloque de construcci\u00f3n renovable con aplicaciones en la producci\u00f3n de pol\u00edmeros y otros productos qu\u00edmicos. Sustituir la reacci\u00f3n convencional de desprendimiento de ox\u00edgeno por la oxidaci\u00f3n de biomasa ofrece varias ventajas potenciales. El desprendimiento de ox\u00edgeno es cin\u00e9ticamente exigente y requiere un aporte energ\u00e9tico considerable, mientras que la oxidaci\u00f3n de mol\u00e9culas org\u00e1nicas adecuadas puede llevarse a cabo con sobrepotenciales menores, generando al mismo tiempo un producto qu\u00edmico \u00fatil. De este modo, la reacci\u00f3n an\u00f3dica deja de ser una mera contrapartida necesaria de la producci\u00f3n de hidr\u00f3geno para convertirse en una fuente de valor a\u00f1adido por s\u00ed misma. Este es un aspecto clave del concepto PeCATHS. Mediante un dise\u00f1o cuidadoso de los electrocatalizadores y de las condiciones de reacci\u00f3n, el proyecto busca aprovechar de manera productiva ambos lados de la celda electroqu\u00edmica. <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/pecaths.eu\/wp-content\/uploads\/sites\/33\/2026\/09\/Web_post_Pecaths-1024x475.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-10252\"\/><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por consiguiente, durante los primeros 18 meses de PeCATHS, el equipo del INAM\/UJI ha trabajado en dos desaf\u00edos complementarios: el desarrollo de c\u00e1todos para la reducci\u00f3n de benzonitrilo y de \u00e1nodos para la oxidaci\u00f3n de HMF. La investigaci\u00f3n ha avanzado desde el dise\u00f1o y la evaluaci\u00f3n de los electrodos individuales hasta su integraci\u00f3n en una celda electroqu\u00edmica de dos compartimentos. Este paso es especialmente importante, ya que demostrar cada reacci\u00f3n por separado no basta para validar el concepto global; ambos procesos deben ser capaces de operar conjuntamente bajo condiciones electroqu\u00edmicas compatibles.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En experimentos preliminares, el sistema electroqu\u00edmico produjo bencilamina y FDCA, demostrando la viabilidad de acoplar la reducci\u00f3n del precursor LOHC de base nitrilo con la oxidaci\u00f3n del sustrato derivado de biomasa. Tras siete horas de reacci\u00f3n, se obtuvieron rendimientos preliminares de aproximadamente el 90 % para la bencilamina y el 100 % para el FDCA. Estos resultados representan un hito importante para el proyecto y, sobre todo, aportan la prueba de concepto de que la estrategia electroqu\u00edmica en t\u00e1ndem propuesta puede funcionar seg\u00fan lo previsto.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La importancia de estos resultados trasciende la producci\u00f3n de dos productos qu\u00edmicos individuales. Los experimentos demuestran un nuevo enfoque sobre la conversi\u00f3n de energ\u00eda electroqu\u00edmica: el valor del proceso puede distribuirse entre ambos electrodos. En el c\u00e1todo, el benzonitrilo se reduce a bencilamina, generando una mol\u00e9cula l\u00edquida capaz de almacenar hidr\u00f3geno por v\u00eda qu\u00edmica. En el \u00e1nodo, el HMF se oxida a FDCA, transformando una materia prima derivada de la biomasa en un producto de mayor valor. Esta combinaci\u00f3n da lugar a una forma de hidrogenaci\u00f3n por transferencia global, en la que los equivalentes de hidr\u00f3geno generados durante el proceso de oxidaci\u00f3n se acoplan eficazmente al proceso de reducci\u00f3n dentro del mismo sistema electroqu\u00edmico. En lugar de considerar que la reacci\u00f3n de un electrodo sirve meramente de apoyo a la del otro, PeCATHS busca aprovechar ambas transformaciones simult\u00e1neamente.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto resulta especialmente atractivo desde una perspectiva de sostenibilidad. El enfoque conecta tres objetivos importantes: el uso de energ\u00eda renovable, el almacenamiento de energ\u00eda qu\u00edmica y la valorizaci\u00f3n de la biomasa.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El funcionamiento exitoso del sistema integrado constituye un logro importante para la primera etapa de PeCATHS. Demuestra que los principios qu\u00edmicos fundamentales propuestos por el proyecto pueden implementarse en una celda electroqu\u00edmica y sienta una base s\u00f3lida para la siguiente fase de investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El desaf\u00edo actual consiste en pasar de la prueba de concepto a un mayor rendimiento, estabilidad y escalabilidad. Los trabajos futuros se centrar\u00e1n en optimizar los materiales de los electrodos y las condiciones de reacci\u00f3n, mejorar la selectividad y la eficiencia energ\u00e9tica, comprender los mecanismos que rigen ambas reacciones y, finalmente, integrar los componentes electrocatal\u00edticos con las tecnolog\u00edas fotoelectroqu\u00edmicas del proyecto.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Escrito por el equipo del <a href=\"https:\/\/www.inam.uji.es\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">INAM<\/a><\/em><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La transici\u00f3n hacia una producci\u00f3n sostenible de energ\u00eda y productos qu\u00edmicos requiere m\u00e1s que la generaci\u00f3n de electricidad renovable: exige tambi\u00e9n m\u00e9todos eficientes de almacenamiento de energ\u00eda y un mejor aprovechamiento de los recursos renovables. 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