{"id":579231,"date":"2023-01-17T17:18:03","date_gmt":"2023-01-17T17:18:03","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/la-produccion-del-fertilizante-esencial-amoniaco-puede-ser-mucho-mas-eficiente\/"},"modified":"2023-01-17T17:18:05","modified_gmt":"2023-01-17T17:18:05","slug":"la-produccion-del-fertilizante-esencial-amoniaco-puede-ser-mucho-mas-eficiente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/la-produccion-del-fertilizante-esencial-amoniaco-puede-ser-mucho-mas-eficiente\/","title":{"rendered":"La producci\u00f3n del fertilizante esencial amon\u00edaco puede ser mucho m\u00e1s eficiente"},"content":{"rendered":"\n<div>\n<p>La producci\u00f3n del importante fertilizante amon\u00edaco puede ser mucho m\u00e1s eficiente.  Ahora se forma como un gas en una mezcla y se necesita mucha energ\u00eda para separar la sustancia.  Con un nuevo m\u00e9todo, la sustancia se puede capturar directamente de la mezcla de reacci\u00f3n, seg\u00fan han demostrado investigadores estadounidenses.  Ella <a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-022-05409-2\" target=\"_blank\">publicado<\/a> al respecto en una revista cient\u00edfica <em>Naturaleza<\/em>.  Esta separaci\u00f3n utiliza mucha menos energ\u00eda y, por lo tanto, se produce menos CO.<sub>2<\/sub> gratis.  La producci\u00f3n de amon\u00edaco causa hasta el 2 por ciento del CO global<sub>2<\/sub>emisiones<\/p>\n<p>Amon\u00edaco (NH<sub>3<\/sub>) est\u00e1 hecho de gas nitr\u00f3geno (N<sub>2<\/sub>) y gas hidr\u00f3geno (H<sub>2<\/sub>) para fusionarse bajo altas temperaturas.  Un catalizador en forma de finas part\u00edculas de hierro acelera la reacci\u00f3n.  La configuraci\u00f3n de la reacci\u00f3n y el catalizador fueron desarrollados a principios del siglo XX por los qu\u00edmicos alemanes Fritz Haber y Carl Bosch; la reacci\u00f3n se llama proceso Haber-Bosch. <\/p>\n<p>Su importancia es grande.  A principios del siglo XX, surgieron grandes preocupaciones porque la producci\u00f3n mundial de alimentos era demasiado baja para alimentar a la creciente poblaci\u00f3n mundial.  Eso cambi\u00f3 con el proceso Haber-Bosch. <\/p>\n<p>Entonces el proceso es indispensable, pero no muy sostenible.<sub\/>.  La reacci\u00f3n en s\u00ed tiene lugar a temperaturas de 300 a 500 grados cent\u00edgrados, lo que requiere mucha energ\u00eda.  Posteriormente, la separaci\u00f3n es dif\u00edcil: el amon\u00edaco se recupera de la mezcla de reacci\u00f3n gaseosa enfriando el conjunto a -20\u00b0C, a una presi\u00f3n de hasta 300 veces la presi\u00f3n del aire atmosf\u00e9rico: el amon\u00edaco se condensa y se puede recolectar.<\/p>\n<h2 class=\"gn4-crosshead\">Directamente desde el aire<\/h2>\n<p>Pero un llamado <em>marco org\u00e1nico de metal<\/em> (MOF) puede NH<sub>3<\/sub>capturar mol\u00e9culas directamente del aire, muestran los investigadores.  Un MOF consta de \u00e1tomos de metal con carga positiva y mol\u00e9culas de carbono con carga negativa, que se atraen entre s\u00ed para formar una red.  La rejilla de los investigadores consiste en cobre y un compuesto org\u00e1nico simple (ciclohexanodicarboxilato).  Cuando el amon\u00edaco est\u00e1 presente, reemplaza la materia org\u00e1nica y se forma una nueva estructura.  Lo especial de esto: cuando el amon\u00edaco se libera nuevamente a una temperatura ligeramente m\u00e1s baja, se restaura la estructura original.<\/p>\n<p>\u201cDesde un punto de vista cient\u00edfico, el art\u00edculo es muy relevante\u201d, dice Laura Torrente, profesora de ingenier\u00eda de reacci\u00f3n y biotecnolog\u00eda en Cambridge.  Se ha intentado muchas veces capturar amon\u00edaco en un MOF, pero &#8220;el amon\u00edaco siempre descompone el material MOF&#8221;, dice.  Entonces, el amon\u00edaco ya no se libera ni da\u00f1a la estructura de la rejilla.<\/p>\n<p>Pero tambi\u00e9n ve pocas oportunidades para la aplicaci\u00f3n directa.  Los investigadores solo demuestran su jaula de amon\u00edaco a temperatura ambiente.  \u201cEso es irrelevante desde el punto de vista del proceso\u201d, dice: la industria produce amon\u00edaco a alta temperatura, por lo que no se puede simplemente separar el gas a baja temperatura.  Los investigadores coinciden en que la relevancia real solo estar\u00e1 en el futuro, si es posible llevar a cabo la reacci\u00f3n a temperaturas m\u00e1s bajas.  Est\u00e1n sucediendo muchas cosas en esa \u00e1rea: los qu\u00edmicos est\u00e1n haciendo grandes avances, especialmente en el campo de investigaci\u00f3n de la &#8216;electroqu\u00edmica&#8217;.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.nrc.nl\/nieuws\/2023\/01\/17\/de-productie-van-de-essentiele-meststof-ammoniak-kan-veel-efficienter-a4154467\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-33<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La producci\u00f3n del importante fertilizante amon\u00edaco puede ser mucho m\u00e1s eficiente. 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