Descripción del proyecto
EL SUBPROYECTO 1 (S1) SE BASA EN LA SINTESISY CARACTERIZACION DE LIQUIDOS IONICOS (ILS) QUE SE USARAN PARA ELABORAR IONANOFLUIDOS (ILS+NANOPARTICULAS) PARA LA SU APLICACION ENERGIA SOLAR TERMICA E HIBRIDA TERMICA-FOTOVOLTAICA Y COMO MICROCAPSULAS PARA LA CAPTURA SELECTIVA DE CO2 CON FINES DE DESCABONIZACION. LA LUZ SOLAR ES EL RECURSO ENERGETICO MAS ABUNDANTE Y DE LIBRE ACCESO DE NUESTRO PLANETA Y CONSTITUYE UNA FUENTE RENOVABLE CON POTENCIAL DE GARANTIZAR BENEFICIOS COMO LA REDUCCION EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES FOSILES, LA MITIGACION DEL CALENTAMIENTO GLOBAL, ASI COMO LAS CONDICIONES DEL CAMBIO Y EL AGOTAMIENTO DE LA CAPA DE OZONO. LA ENERGIA SOLAR SE CONVIERTE EN ENERGIA ELECTRICA A TRAVES DE MODULOS FOTOVOLTAICOS SIENDO LOS COLECTORES SOLARES HIBRIDOS FOTOVOLTAICO-TERMICOS UNA OPCION MAS EFICIENTE PARA AUMENTAR LA CAPACITANCIA TERMICA. LA EFICIENCIA DE ESTOS SISTEMAS DEPENDE PRINCIPALMENTE DE LAS PROPIEDADES TERMO-OPTICAS DEL FLUIDO DE TRABAJO. POR LO TANTO, UN BUEN FLUIDO DE TRABAJO ES LA CLAVE PARA PRODUCIR UN SISTEMA MAS EFICIENTE Y ATRACTIVO. LOS IONANOFLUIDOS SON UNA OPCION PROMETEDORA YA QUE, EN COMPARACION CON LOS FLUIDOS, LOS MATERIALES SOLIDOS TIENEN UNA CONDUCTIVIDAD TERMICA MUCHO MAYOR. EN CUANTO A LOS NANOMATERIALES, HASTA AHORA, LOS MEJORES RESULTADOS EN TERMINOS DE CONDUCTIVIDAD TERMICA SE HAN OBTENIDO CON LOS BASADOS EN CARBONO, CON AUMENTOS DE HASTA EL 70% Y ALTO POTENCIAL DE ABSORCION DE LUZ SOLAR PARA MATERIALES DE ALTA DENSIDAD ESPECIFICA. EN ESTE PROYECTO SE PROPONE EL USO DE NANOMATERIALES DE CARBONO, EN LOS QUE LOS INVESTIGADORES DEL SUBPROYECTO 2 SON EXPERTOS, PARA DESARROLLAR IONANOFLUIDOS CON ELEVADA CONDUCTIVIDAD TERMICA QUE SE ENSAYARAN EN DOS PLANTAS DE ENERGIA SOLAR DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA.EL SUBPROYECTO 1 PROPONE UNA SEGUNDA ESTRATEGIA PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE CO2 CONSISTENTE EN LA CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CARBONO MEDIANTE ILS MICROENCAPSULADOS, UTILIZANDO ALMIDON COMO MATRIZ. LA MICROENCAPSULACION ES UNA TECNICA EN LA QUE UN DISOLVENTE ESTA ENCERRADO EN PEQUEÑAS CAPAS ESFERICAS O EN UNA MATRIZ DE UN POLIMERO PERMEABLE AL CO2 QUE PUEDE LLEVARSE A CABO MEDIANTE DISOLVENTES VERDES COMO LOS ILS Y DAR RESPUESTA A LOS DESAFIOS QUE EL USO DE DISOLVENTES MASIVOS PLANTEA (ALTA VISCOSIDAD, LA PRECIPITACION SOLIDA O LA CORROSIVIDAD) Y QUE REQUERIRIA GRANDES INSTALACIONES O UNIDADES DE PROCESO ADICIONALES, HACIENDO QUE EL PROCESO SEA ENORMEMENTE COSTOSO. COMO MATERIAL DE SOPORTE, SE HAN ENSAYADO VARIOS POLIMEROS COMERCIALES (ACETATO BUTIRATO DE CELULOSA, POLIETILENO, POLIETERIMIDA Y POLI[1-(TRIMETILSILIL)-1-PROPINO], PERO NUNCA SE HA ENSAYADO UN MATERIAL COMO EL ALMIDON QUE ES UNO DE LOS BIOPOLIMEROS MAS ABUNDANTES, ECONOMICOS Y RENOVABLES, QUE, ADEMAS, OFRECE PERMEABILIDAD A CO2. LOS INVESTIGADORES DE S1 SON EXPERTOS EN LA SINTESIS Y CARACTERIZACION DE NANOESTRUCTURAS BASADAS EN PROTEINAS Y POLISACARIDOS, MIENTRAS QUE LOS DE S2 DISPONEN DE INFRAESTRUCTURA Y EXPERIENCIA PARA OBTENER LA MATRIZ POLIMERICA BASADA EN ALMIDON. ADEMAS, EL S1 SUMINISTRARA AL S2 LOS ILS PARA REALIZAR LOS ENSAYOS DE HTC ASISTIDO POR ILS Y COLABORARA EN LOS ENSAYOS DE CARACTERIZACION DEL HYDROCHAR. IQUIDO IONICO\ECONOMIA CIRCULAR\EFICIENCIA ENERGETICA\CARBONIZACION HIDROTERMAL\CAPTURA DE CO2\ALMIDON\ENCAPSULACION\ENERGIA SOLAR\IONANOFLUIDO\DESCARBONIZACION