2024-07-08 05:58:05
En un nuevo estudio publicado en la revista Device, los científicos muestran que la energía solar puede reemplazar a los combustibles fósiles en procesos de fabricación de alta temperatura, como la fabricación de acero.
WordsSideKick.com lo informa.
Para ello, la planta se calienta a 1.000 grados centígrados mediante energía solar, que alimenta los hornos de acero. La producción de materiales como vidrio, hormigón, acero y cerámica requiere calentar las materias primas a temperaturas superiores a este nivel.
Actualmente, utilizar energía solar para alcanzar temperaturas tan altas se considera un proceso antieconómico y costoso. Por lo tanto, las fuentes de energía de hidrocarburos, como el petróleo o el carbón, se utilizan generalmente para alimentar los hornos utilizados en la producción de dichos materiales.
Según los autores del estudio, el abandono total del carbono y los combustibles fósiles en el sector energético juega un papel clave en la lucha contra el cambio climático. En el estudio, los científicos aprovecharon una propiedad conocida como atrapamiento de calor, que es la capacidad de los materiales translúcidos de absorber fuertemente la luz solar y luego liberarla en forma de calor.
Para ello, los científicos dirigieron la radiación solar sobre una varilla de cuarzo sintético, que es capaz de retener el calor. Luego, esta varilla se unió a una oblea de silicio opaca, que absorbía el calor del cristal.
En el estudio, los científicos descubrieron que cuando la luz brillaba con una intensidad equivalente a 135 grados solares, la temperatura de la oblea de silicio aumentaba a 1050 grados Celsius, mientras que la temperatura de la varilla de cuarzo se mantenía en 600 grados Celsius.
Posteriormente, los científicos experimentaron con diversos materiales, incluidos líquidos y gases, que podrían actuar como trampas de calor, y lograron alcanzar temperaturas aún más altas.
Anteriormente, Cursor escribió que la aleación GRX-810, inventada por un equipo de científicos de la NASA, es una combinación innovadora de níquel, cobalto y cromo. Este material, perteneciente al grupo de las aleaciones reforzadas con dispersión de óxido, tiene características únicas que le permiten resistir temperaturas extremadamente altas.
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