{"id":192,"date":"2026-07-06T18:06:21","date_gmt":"2026-07-06T18:06:21","guid":{"rendered":"https:\/\/enelecom.com\/?page_id=192"},"modified":"2026-07-22T12:09:20","modified_gmt":"2026-07-22T12:09:20","slug":"contenidos-captura-co2-adsorcion-y-membranas","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/enelecom.com\/index.php\/contenidos-captura-co2-adsorcion-y-membranas\/","title":{"rendered":"Contenidos: Captura CO2- Adsorci\u00f3n y membranas."},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Adsorci\u00f3n y membranas<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tecnolog\u00edas emergentes para corrientes industriales medianas o peque\u00f1as. Utilizan<strong> zeolitas, MOFs, carb\u00f3n activado o membranas selectivas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"391\" height=\"258\" src=\"https:\/\/enelecom.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-165.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-764\" style=\"aspect-ratio:1.5155350978135789;width:462px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/enelecom.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-165.png 391w, https:\/\/enelecom.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-165-300x198.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 391px) 100vw, 391px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center wp-block-paragraph\"><strong>Tecnolog\u00eda de membranas para la separaci\u00f3n de gases.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><u>A)- Las tecnolog\u00edas emergentes basadas en zeolitas<\/u><\/strong> para la captura de CO\u2082 en corrientes industriales se centran en el redise\u00f1o molecular del adsorbente y en procesos avanzados de desorci\u00f3n para superar limitaciones tradicionales como el consumo energ\u00e9tico y la sensibilidad a la humedad. Las t\u00e9cnicas m\u00e1s disruptivas est\u00e1n transformando la captura postcombusti\u00f3n en sectores de emisiones dif\u00edciles de mitigar (cemento, acero y energ\u00eda).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><u>1. Modificaciones Materiales Avanzadas<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las zeolitas comerciales convencionales (como la <strong>Zeolita 13X<\/strong> o <strong>4\u00c5<\/strong>) pierden efectividad ante la presencia de agua. Las nuevas tecnolog\u00edas abordan esto mediante tres frentes:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Zeolitas de porosidad jerarquizada<\/strong>: Combinan microporos moleculares con mesoporos. Facilitan una difusi\u00f3n gaseosa ultra r\u00e1pida y reducen dr\u00e1sticamente la ca\u00edda de presi\u00f3n en columnas industriales.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Funcionalizaci\u00f3n con aminas<\/strong>: Incorporan grupos amino de manera covalente en la matriz de la zeolita. Esto genera un mecanismo h\u00edbrido de fisisorci\u00f3n y quimisorci\u00f3n, permitiendo capturar CO\u2082 de manera altamente selectiva incluso en corrientes h\u00famedas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Estructuras Core-Shell hidrof\u00f3bicas<\/strong>: Recubren la zeolita con capas organosil\u00edceas o pol\u00edmeros hidr\u00f3fugos. Bloquean el paso del vapor de agua pero permiten la penetraci\u00f3n exclusiva del CO\u2082 hacia los sitios activos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><u>2. Tecnolog\u00edas Emergentes de Regeneraci\u00f3n (Swing Adsorption)<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para liberar el CO\u2082 atrapado minimizando el gasto de energ\u00eda t\u00e9rmica, la industria transiciona hacia m\u00e9todos no convencionales:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Microwave Swing Adsorption (MSA)<\/strong>: Utiliza radiaci\u00f3n de microondas para calentar directamente los sitios activos de la zeolita. Reduce los tiempos de regeneraci\u00f3n a minutos y evita calentar toda la estructura del reactor.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Electro-swing Adsorption (ESA)<\/strong>: Integra zeolitas modificadas con pol\u00edmeros conductivos. Al aplicar una diferencia de potencial el\u00e9ctrico (~1.3 V), se altera la carga superficial del material, liberando el gas sin necesidad de calor.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sistemas TSA optimizados<\/strong>: Ciclos de oscilaci\u00f3n t\u00e9rmica (<em>Temperature Swing Adsorption<\/em>) que aprovechan calores residuales de baja temperatura (&lt;100\u00b0C) gracias a zeolitas de baja energ\u00eda de desorci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><u>3. Integraci\u00f3n en Procesos Industriales Continuos<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Materiales de doble funci\u00f3n (DFMs)<\/strong>: Dispositivos h\u00edbridos que combinan zeolitas de cobre o n\u00edquel. Capturan el CO\u2082 de la corriente y, en el mismo lecho, lo transforman directamente en metano (CH\u2084) o gas de s\u00edntesis al inyectar hidr\u00f3geno, eliminando la etapa de almacenamiento.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Estructuras impresas en 3D (Monolitos estructurados)<\/strong>: Reemplazan los <em>pellets<\/em> de zeolita sueltos por estructuras alveolares continuas impresas en 3D (geopol\u00edmeros\/zeolita). Disminuyen el desgaste del material por fricci\u00f3n y maximizan el \u00e1rea de contacto con los gases de combusti\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"560\" height=\"498\" src=\"https:\/\/enelecom.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-166.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-766\" srcset=\"https:\/\/enelecom.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-166.png 560w, https:\/\/enelecom.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-166-300x267.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 560px) 100vw, 560px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center wp-block-paragraph\"><strong>Membranas polim\u00e9ricas con propiedades avanzadas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Resumen de Viabilidad Industrial<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Tecnolog\u00eda Zeol\u00edtica<\/strong><\/td><td><strong>Ventaja Cr\u00edtica<\/strong><\/td><td><strong>Principal Desaf\u00edo<\/strong><\/td><td><strong>Sector Destino<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Zeolitas Jer\u00e1rquicas con Aminas<\/strong><\/td><td>Captura eficiente con humedad.<\/td><td>Costo de s\u00edntesis a gran escala.<\/td><td>Plantas de cemento y acero.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Monolitos en 3D<\/strong><\/td><td>Baja ca\u00edda de presi\u00f3n f\u00edsica.<\/td><td>Durabilidad mec\u00e1nica a largo plazo.<\/td><td>Centrales termoel\u00e9ctricas.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Sistemas ESA \/ Microondas<\/strong><\/td><td>Consumo energ\u00e9tico ultra bajo.<\/td><td>Escalamiento de reactores el\u00e9ctricos.<\/td><td>Refiner\u00edas y Petroqu\u00edmica.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"303\" height=\"271\" src=\"https:\/\/enelecom.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-7.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-193\" srcset=\"https:\/\/enelecom.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-7.png 303w, https:\/\/enelecom.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-7-300x268.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 303px) 100vw, 303px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estructura de la zeolita heulandita (HEU). A: canal A; B: canal B; C: canal C, y MR: n\u00famero de miembros en los anillos de la estructura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><u>B)- Los MOFs (Metal-Organic Frameworks) o redes metal-org\u00e1nicas <\/u><\/strong>son una de las tecnolog\u00edas m\u00e1s disruptivas en los sistemas de captura de CO\u2082. Estos materiales cristalinos porosos funcionan como <strong>\u00absuperesponjas\u00bb moleculares<\/strong>, capaces de atrapar selectivamente los gases de efecto invernadero directamente de fuentes industriales o del aire.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfC\u00f3mo funcionan los MOFs en la captura de CO\u2082?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A diferencia de los disolventes l\u00edquidos tradicionales (como las aminas), los MOFs son materiales s\u00f3lidos que act\u00faan mediante <strong>adsorci\u00f3n<\/strong>. El di\u00f3xido de carbono se adhiere de dos formas primarias: <strong>Fisisorci\u00f3n<\/strong>: Retenci\u00f3n f\u00edsica en sus poros nanom\u00e9tricos mediante fuerzas intermoleculares d\u00e9biles.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Quimisorci\u00f3n<\/strong>: Interacci\u00f3n qu\u00edmica selectiva cuando los MOFs se modifican superficialmente para unirse de forma m\u00e1s fuerte al gas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ventajas de los MOFs frente a otros sistemas<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Superficie interna masiva<\/strong>: Un solo gramo de MOF puede desplegar un \u00e1rea interna equivalente a varios campos de f\u00fatbol.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Dise\u00f1o modular<\/strong>: Los cient\u00edficos ajustan sus nodos met\u00e1licos (zinc, cobre, hierro) y conectores org\u00e1nicos para que atrapen exclusivamente CO\u2082 e ignoren otros gases como el nitr\u00f3geno.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Menor consumo energ\u00e9tico<\/strong>: Para liberar el CO\u2082 capturado y reutilizar el material, se requiere mucha menos energ\u00eda (calor o cambios de presi\u00f3n reducidos) en comparaci\u00f3n con los sistemas tradicionales.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"260\" height=\"149\" src=\"https:\/\/enelecom.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-1.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-194\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Integraci\u00f3n en Sistemas de Captura<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los MOFs se aplican dentro de los principales esquemas globales de mitigaci\u00f3n del cambio clim\u00e1tico:<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Captura en Fuentes Fijas (Gases de Combusti\u00f3n)<\/strong>: Se integran en las chimeneas de industrias pesadas o plantas energ\u00e9ticas mediante procesos c\u00edclicos de oscilaci\u00f3n de presi\u00f3n (PSA) o temperatura (TVSA). Variantes espec\u00edficas como el material <em>TIFSIX-copper-TPA<\/em> demuestran una enorme estabilidad en estos entornos industriales \u00e1cidos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Captura Directa del Aire (DAC)<\/strong>: Se configuran en matrices s\u00f3lidas o membranas h\u00edbridas optimizadas (como los desarrollos recientes de la <a href=\"http:\/\/www.unizar.es\/noticia\/desarrollan-una-nueva-tecnologia-para-capturar-co2-directamente-del-aire\">Universidad de Zaragoza<\/a>) para succionar el CO\u2082 diluido directamente de la atm\u00f3sfera.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Econom\u00eda Circular y Conversi\u00f3n<\/strong>: Avances como el <em>TAMOF-1<\/em> (desarrollado por el ICIQ) no solo capturan el gas a temperatura ambiente con un ahorro energ\u00e9tico superior al 30%, sino que purifican la corriente de salida para transformarla directamente en productos comerciales (metanol, mon\u00f3xido de carbono, etc.).<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"290\" height=\"193\" src=\"https:\/\/enelecom.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-2.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-195\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><u>C)- El carb\u00f3n activado es uno de los materiales s\u00f3lidos m\u00e1s eficientes y econ\u00f3micos<\/u> <\/strong>para la captura de di\u00f3xido de carbono (CO\u2082) debido a su <strong>elevada superficie espec\u00edfica y su estructura nanoporosa<\/strong>. A diferencia de los m\u00e9todos l\u00edquidos tradicionales basados en aminas, que consumen mucha energ\u00eda y son corrosivos, el carb\u00f3n activado retiene el gas en su superficie mediante un proceso f\u00edsico y reversible llamado <strong>adsorci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfC\u00f3mo funciona la captura de CO\u2082?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El proceso se basa en un laberinto de micro y mesoporos que act\u00faan como trampas moleculares.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Adsorci\u00f3n:<\/strong> El flujo de gas que contiene CO\u2082 pasa a trav\u00e9s del carb\u00f3n. Las mol\u00e9culas de gas quedan retenidas en los poros por fuerzas f\u00edsicas d\u00e9biles (fisiabsorci\u00f3n) o mediante interacciones qu\u00edmicas si el carb\u00f3n ha sido modificado.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Saturaci\u00f3n:<\/strong> El material absorbe gas hasta que sus poros se llenan por completo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Regeneraci\u00f3n:<\/strong> Para recuperar el CO\u2082 puro y reutilizar el carb\u00f3n, se altera el equilibrio del sistema. Esto se logra reduciendo la presi\u00f3n (adsorci\u00f3n por oscilaci\u00f3n de presi\u00f3n o PSA) o aplicando calor de forma directa o resistiva.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"399\" height=\"318\" src=\"https:\/\/enelecom.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-3.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-196\" srcset=\"https:\/\/enelecom.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-3.jpeg 399w, https:\/\/enelecom.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-3-300x239.jpeg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 399px) 100vw, 399px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>M\u00e9todos para mejorar su rendimiento<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para que este material compita eficazmente en la industria, los cient\u00edficos aplican diversas estrategias de optimizaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Activaci\u00f3n f\u00edsica:<\/strong> Se trata el carb\u00f3n con vapor de agua o flujos controlados de CO\u2082 a altas temperaturas para generar mesoporos espec\u00edficos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Activaci\u00f3n qu\u00edmica:<\/strong> Uso de agentes como el hidr\u00f3xido de potasio (KOH) o \u00e1cido fosf\u00f3rico (H\u2083PO\u2084) para multiplicar la superficie interna del material.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Dopado con nitr\u00f3geno o aminas:<\/strong> Se introducen compuestos qu\u00edmicos b\u00e1sicos en la superficie para aumentar la selectividad por el CO\u2082, que es una mol\u00e9cula de car\u00e1cter \u00e1cido.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Calentamiento resistivo de baja energ\u00eda:<\/strong> Investigaciones publicadas en revistas como <a href=\"https:\/\/www.meteored.com.ar\/noticias\/ciencia\/existe-una-solucion-sencilla-y-rentable-para-capturar-el-co2-del-aire.html\">Nature<\/a> demuestran que cargar el carb\u00f3n con hidr\u00f3xidos permite liberar el CO\u2082 a solo 90-100 \u00b0C usando electricidad renovable, reduciendo dr\u00e1sticamente el coste energ\u00e9tico.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ventajas y Desaf\u00edos<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Ventajas<\/strong><\/td><td><strong>Desaf\u00edos<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Bajo coste de producci\u00f3n<\/strong> utilizando residuos agr\u00edcolas (caf\u00e9, c\u00e1scaras de frutos secos).<\/td><td><strong>Baja selectividad inicial<\/strong> frente a otros gases como el nitr\u00f3geno o la humedad.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Menor consumo energ\u00e9tico<\/strong> en la fase de regeneraci\u00f3n t\u00e9rmica en comparaci\u00f3n con disolventes l\u00edquidos.<\/td><td><strong>Capacidad de almacenamiento limitada<\/strong> por el volumen f\u00edsico de los microporos.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Materiales sostenibles<\/strong> que apoyan los proyectos de econom\u00eda circular.<\/td><td><strong>Degradaci\u00f3n progresiva<\/strong> del material tras m\u00faltiples ciclos de adsorci\u00f3n y desorci\u00f3n.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"433\" height=\"139\" src=\"https:\/\/enelecom.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-6.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-197\" srcset=\"https:\/\/enelecom.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-6.jpg 433w, https:\/\/enelecom.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-6-300x96.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 433px) 100vw, 433px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Se ha desarrollado una&nbsp;esponja de carb\u00f3n electrificada&nbsp;capaz de absorber CO\u2082 del aire. Esta t\u00e9cnica utiliza carb\u00f3n activado cargado para capturar di\u00f3xido de carbono del aire, similar a la forma en que se carga una bater\u00eda<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Principales aplicaciones industriales<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las propiedades del carb\u00f3n activo permiten emplearlo en diferentes escenarios de descarbonizaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Limpieza de gases de combusti\u00f3n:<\/strong> Captura directa en chimeneas de centrales el\u00e9ctricas y f\u00e1bricas de cemento antes de que los gases salgan a la atm\u00f3sfera.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Purificaci\u00f3n de biog\u00e1s:<\/strong> Eliminaci\u00f3n del CO\u2082 mezclado en el biog\u00e1s para obtener metano de alta pureza (biometano).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Captura Directa de Aire (DAC):<\/strong> Sistemas emergentes que filtran el aire ambiental para reducir la concentraci\u00f3n global de gases de efecto invernadero.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><u>D)- Las<\/u><\/strong> <strong>membranas selectivas para la captura de CO2<\/strong> son barreras f\u00edsicas avanzadas que act\u00faan como \u00abcoladores qu\u00edmicos o moleculares\u00bb, permitiendo separar el di\u00f3xido de carbono de otras mezclas de gases. Esta tecnolog\u00eda destaca frente a los m\u00e9todos qu\u00edmicos tradicionales (como las aminas) debido a su <strong>menor consumo energ\u00e9tico, dise\u00f1o compacto y nulo uso de disolventes t\u00f3xicos<\/strong>. Su funcionamiento se basa en aplicar una diferencia de presi\u00f3n que obliga al CO2 a atravesar la membrana a mayor velocidad que el resto de los componentes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Tipos de membranas selectivas<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Polim\u00e9ricas convencionales<\/strong>: Son econ\u00f3micas y f\u00e1ciles de fabricar industrialmente. Utilizan mecanismos de solubilidad y difusi\u00f3n molecular, aunque suelen sufrir el \u00abcompromiso de Robeson\u00bb, donde alta permeabilidad sacrifica selectividad.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>De matriz mixta (MMM)<\/strong>: Combinan pol\u00edmeros con aditivos porosos avanzados. Incorporan estructuras metal-org\u00e1nicas (<a href=\"https:\/\/cordis.europa.eu\/article\/id\/227608-membrane-co2-filtration-for-power-stations\/es\">MOF<\/a>) o grafeno para romper el l\u00edmite convencional y maximizar el flujo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Inorg\u00e1nicas (Cer\u00e1micas o Met\u00e1licas)<\/strong>: Ofrecen una resistencia excepcional a altas temperaturas y entornos qu\u00edmicos agresivos. Son ideales para procesos industriales exigentes pero con costes de fabricaci\u00f3n elevados.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Bioinspiradas<\/strong>: Emulan membranas biol\u00f3gicas mediante redes polim\u00e9ricas din\u00e1micas. Consiguen multiplicar por hasta 10 veces la selectividad de CO2\/N2 con capacidades a\u00f1adidas de autorreparaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"400\" height=\"310\" src=\"https:\/\/enelecom.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-7.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-198\" srcset=\"https:\/\/enelecom.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-7.jpg 400w, https:\/\/enelecom.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-7-300x233.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cadenas polim\u00e9ricas de CO2 selectivo anclados en grafeno tire efectivamente CO 2 a partir de una mezcla de gas de combusti\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Aplicaciones principales<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Captura Directa del Aire (DAC)<\/strong>: Extracci\u00f3n directa del CO2 atmosf\u00e9rico mediante membranas ultrafinas desarrolladas por instituciones como el <a href=\"https:\/\/www.eldebate.com\/sociedad\/sociedad-medio-ambiente\/20260524\/investigadores-espanoles-crean-membranas-capaces-capturar-co-directamente-aire_420953.html\">Instituto de Nanociencia y Materiales de Arag\u00f3n<\/a>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Tratamiento de Biog\u00e1s y Gas Natural<\/strong>: Purificaci\u00f3n de corrientes enriquecidas de metano reduciendo el CO2 residual de valores altos hasta niveles inferiores al 1,5%.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Gases de combusti\u00f3n industrial<\/strong>: Separaci\u00f3n poscombusti\u00f3n en centrales t\u00e9rmicas, cementeras y acer\u00edas donde el volumen de nitr\u00f3geno es muy elevado.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Desaf\u00edos para su comercializaci\u00f3n masiva<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Coste econ\u00f3mico por tonelada<\/strong>: El objetivo de viabilidad comercial del sector radica en estabilizar los costes entre los 30 y 40 euros por tonelada de carbono capturado.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Degradaci\u00f3n t\u00e9rmica y qu\u00edmica<\/strong>: Los contaminantes comunes presentes en gases reales (como \u00f3xidos de azufre o vapor de agua) pueden reducir la vida \u00fatil del material.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Escalabilidad<\/strong>: Producir a gran escala industrial membranas ultrafinas de escala nanom\u00e9trica sin perder uniformidad ni generar defectos estructurales.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"471\" height=\"192\" src=\"https:\/\/enelecom.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-8.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-199\" srcset=\"https:\/\/enelecom.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-8.jpg 471w, https:\/\/enelecom.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-8-300x122.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 471px) 100vw, 471px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center wp-block-paragraph\">Si tienes inter\u00e9s por este contenido, env\u00eda un mail a:<br><strong>enelecom@enelecom.com<br>Indicando: Contenidos: Adsorci\u00f3n y membranas<br>y te atenderemos en la mayor brevedad posible.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Adsorci\u00f3n y membranas Tecnolog\u00edas emergentes para corrientes industriales medianas o peque\u00f1as. 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A)- Las tecnolog\u00edas emergentes basadas en zeolitas para la captura de CO\u2082 en corrientes industriales se centran en el redise\u00f1o molecular del adsorbente y en procesos avanzados de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-192","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/enelecom.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/192","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/enelecom.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/enelecom.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/enelecom.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/enelecom.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=192"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/enelecom.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/192\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":816,"href":"https:\/\/enelecom.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/192\/revisions\/816"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/enelecom.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=192"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}