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FGCSIC y FDM visitan el INCAR-CSIC en el cierre del proyecto NHEMOE: avances hacia un hidrógeno verde más eficiente

 

 



NHEMOE ha investigado el potencial de los llamados materiales de alta entropía

La Fundación General CSIC (FGCSIC) y la Fundación Domingo Martínez (FDM) han visitado el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (INCAR-CSIC) con motivo del cierre del proyecto NHEMOE, liderado por el investigador ComFuturo Jonathan Ruiz Esquius y centrado en el desarrollo de nuevos materiales para la producción de hidrógeno verde.

Durante tres años, NHEMOE ha investigado el potencial de los llamados materiales de alta entropía, una nueva generación de materiales que combinan distintos metales para aprovechar sus propiedades de forma conjunta —por ejemplo, algunos aportan estabilidad y otros mejoran la actividad—, logrando así catalizadores más eficientes y resistentes para la electrólisis del agua, proceso clave para obtener hidrógeno verde a partir de energías renovables.

Uno de los principales desafíos en este ámbito es reducir el uso de metales críticos como el iridio, cuya escasez y coste limitan el despliegue de estas tecnologías. En este sentido, el proyecto ha logrado desarrollar nuevos catalizadores que mantienen o incluso mejoran la eficiencia de los materiales comerciales, utilizando menores cantidades de estos metales, lo que supone un avance relevante hacia tecnologías más sostenibles y económicamente viables.

 



El programa ComFuturo se ha consolidado como una herramienta estratégica para atraer, retener y proyectar talento científico de alto potencial.

Según ha explicado el investigador Jonathan Ruiz Esquius, “entre los resultados más destacados, se ha conseguido diseñar un material innovador capaz de ofrecer alta actividad y estabilidad en condiciones exigentes, además de identificar cuáles son las combinaciones óptimas de elementos para maximizar su rendimiento. Estos avances no solo acercan estos materiales a su aplicación real, sino que también aportan nuevo conocimiento sobre el comportamiento de sistemas complejos en procesos electroquímicos.”

Aunque aún es necesario validar estos desarrollos en condiciones industriales reales —como su integración en electrolizadores tipo PEM, los equipos que permiten producir hidrógeno a partir de agua mediante electricidad—, los resultados obtenidos abren nuevas vías para el desarrollo de tecnologías más eficientes para la producción de hidrógeno verde. Los próximos pasos se centrarán en trasladar estos materiales a dispositivos reales y evaluar su viabilidad a gran escala.

El programa ComFuturo, creado y gestionado por la FGCSIC desde 2014, tiene como objetivo atraer y consolidar talento investigador de excelencia en el CSIC capaz de abordar grandes retos sociales mediante la ciencia y la innovación. La colaboración con entidades como la Fundación Domingo Martínez refuerza este modelo de cooperación público-privada, clave para acelerar la transferencia de conocimiento y el desarrollo de soluciones con impacto.

Durante la visita, la directora de Ciencia y Talento de la FGCSIC, María Sanz Vicente, ha destacado que “ComFuturo no solo impulsa proyectos científicos de excelencia, sino que también actúa como plataforma de crecimiento profesional para investigadores, promoviendo el desarrollo de sus carreras en entornos que favorecen la colaboración internacional, la formación, la transferencia de conocimiento y el impacto social de la ciencia”.

Por su parte, Leire Quintana, directora de la Fundación Domingo Martínez ha subrayado “la importancia de apoyar investigaciones que contribuyan a resolver retos estratégicos como la transición energética, en los que el hidrógeno verde jugará un papel clave en los próximos años”.

Con iniciativas como NHEMOE, la FGCSIC y sus entidades colaboradoras contribuyen a posicionar al CSIC en la vanguardia de la investigación en energía sostenible, avanzando hacia un futuro más limpio, eficiente y descarbonizado.

Entre los resultados más destacados, se ha conseguido diseñar un material innovador capaz de ofrecer alta actividad y estabilidad en condiciones exigentes.

 

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