
Créditos da imagem: Imagem ilustrativa gerada por IA / Cortesia Israel Inovações com base em dados do Technion.
Pesquisadores do Technion – Instituto de Tecnologia de Israel, em parceria com a Universidade de Tianjin, na China, alcançaram um avanço crucial para o futuro da energia limpa. A equipe desenvolveu uma abordagem inovadora que pode tornar as células de combustível de hidrogênio significativamente mais acessíveis, duráveis e eficientes, permitindo que operem diretamente com o ar ambiente.
As descobertas foram publicadas na conceituada revista científica Nature Energy.
O Desafio das Células de Combustível AEMFCs
O estudo foca nas células a combustível de membrana de troca aniônica (AEMFCs), que geram eletricidade por meio de uma reação química entre o hidrogênio e o oxigênio.
Ao contrário das tecnologias convencionais — que exigem metais nobres e caros —, as AEMFCs possuem uma vantagem estratégica:
Materiais mais acessíveis: Utilizam componentes abundantes e de baixo custo.
Redução de custos globais: Podem baratear dramaticamente a produção em massa de sistemas de energia.
No entanto, até agora, os cientistas enfrentavam grandes obstáculos para melhorar a potência de saída, a eficiência energética e a durabilidade dessas células sob condições reais de uso.
Gerenciando o CO2 em Vez de Eliminá-lo
O grande divisor de águas da pesquisa está na forma como os cientistas lidam com o dióxido de carbono CO2 presente no ar. Tradicionalmente, o CO2 era visto como um contaminante vilão que degradava as células e reduzia drasticamente sua vida útil.
A equipe liderada pelo Technion propõe uma nova estratégia chamada “gestão de CO2“:
“Durante anos, o dióxido de carbono foi considerado um dos maiores desafios enfrentados pelas células a combustível AEM. Nosso trabalho mostra que o cenário é mais complexo. Sob certas condições, o CO2 pode contribuir para a estabilidade a longo prazo dos materiais. Ao aprendermos a gerenciar o CO2 em vez de simplesmente eliminá-lo, abrimos caminho para células acessíveis e de alto desempenho operando com ar ambiente.” — Prof. Dario Dekel, Faculdade de Engenharia Química Wolfson do Technion.
Liderança Científica e Apoio
A pesquisa de ponta foi conduzida por um time de especialistas renomados:
- Prof. Dario Dekel (Technion – Engenharia Química e Programa de Energia Nancy e Stephen Grand);
- Prof. Michael Guiver (Universidade de Tianjin – especialista em membranas de polímeros);
- Dr. Karam Yassin (Technion – Laboratório Central de Tecnologias de Hidrogênio);
- Dra. Sapir Willdorf-Cohen (Pesquisadora do grupo de Dekel).
O projeto contou com o financiamento do Programa de Energia Nancy e Stephen Grand do Technion, da Fundação de Ciência de Israel e do Conselho Israelense para o Ensino Superior.
Impacto e Aplicações Práticas
Mobilidade e Transporte: Veículos de passageiros, trens e navios.
Aviação e Aeroespacial: Drones e aeronaves comerciais de emissão zero.
Sistemas de Energia: Geradores autônomos, energia de reserva e redes distribuídas em áreas remotas.
Artigo Original YNETGLOBAL