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Del microondas al motor: El hallazgo que abaratará el hidrógeno verde

7 septiembre, 2026
Del microondas al motor: El hallazgo que abaratará el hidrógeno verde
Del microondas al motor: El hallazgo que abaratará el hidrógeno verde

Desde hace años, se habla del hidrógeno verde como una de las claves para descarbonizar el transporte. Sin embargo, su implantación a gran escala choca de frente con una realidad, y es que producirlo es demasiado caro y exige una cantidad de energía muy grande. Lo curioso es que la investigación científica parece haber encontrado la solución en uno de los electrodomésticos más habituales que encontramos en nuestras cocinas.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Kyushu, en Japón, ha logrado dar un salto cualitativo en la obtención de combustible a partir de biomasa. La clave no está en construir instalaciones más grandes ni en elevar la temperatura a niveles desorbitados, sino en aplicar la tecnología de microondas para calentar solo los puntos donde se produce la reacción química. El problema de los hornos tradicionales y la pirólisis. El procedimiento habitual para obtener hidrógeno a partir de materia orgánica es la pirólisis, un proceso que consiste en descomponer la biomasa, como residuos agrícolas o forestales, a muy altas temperaturas en ausencia de oxígeno. En la industria convencional, este proceso exige introducir los materiales en hornos gigantescos que superan los 1.000 °C. Mantener ese nivel térmico implica un consumo enorme de energía que penaliza el balance de sostenibilidad del combustible resultante. Además, someter todo el reactor a esa intensidad genera subproductos no deseados como el alquitrán, que se adhiere a los conductos, ensucia la maquinaria y obliga a continuas tareas de mantenimiento que encarecen el proceso final. La revolución de las microondas

A diferencia de un horno tradicional, que transmite calor por conducción o radiación a todo el espacio circundante, las microondas interactúan con la materia de forma distinta. Su comportamiento depende de un parámetro denominado tangente de pérdida, que mide la capacidad de un compuesto para absorber la radiación electromagnética y transformarla en energía térmica.

El equipo japonés aprovechó esta propiedad añadiendo al proceso nanopartículas de níquel como catalizador. Al aplicar microondas dentro del reactor, la radiación atraviesa los elementos inertes y es absorbida de forma casi exclusiva por las partículas metálicas. De este modo, el níquel actúa como un conjunto de microscópicos puntos de calor que alcanzan temperaturas locales muy superiores a las del resto de la mezcla. Mediante técnicas de análisis con rayos X, los investigadores confirmaron que la reacción química necesaria para liberar el hidrógeno ocurre justo en la superficie de estas nanopartículas de níquel hipercalentadas. Esto permite que el proceso se desarrolle con máxima eficacia mientras la temperatura global del reactor se mantiene en un rango moderado, entre los 350 °C y los 400 °C. 

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