Los acondicionadores de aire, refrigeradores y otros aparatos de calefacción y refrigeración funcionan en un espacio simple. Se aplica presión al refrigerante gaseoso para convertirlo en un estado líquido y luego se retira nuevamente para que se libere el aire frío. Ese ciclo se repite.
Pero no es el proceso más eficiente ni respetuoso con el medio ambiente. Ahora, investigadores de la Universidad Estatal de Florida y la Universidad de Barcelona han desarrollado un proceso utilizando imanes que pueden crear un sistema de enfriamiento mejor, más rápido y no volátil.
«Ha habido mucho interés en trasladar este proceso a un sistema basado en sólidos para evitar el uso de gases de efecto invernadero», dijo Michael Chatrock, profesor de química en la Foreign Policy University. «Nos dimos cuenta de que también podíamos hacer esto con cristales moleculares».
Los resultados se han publicado en la revista Materiales avanzados.
Chatrock y sus colegas encontraron esta solicitud Presión En moléculas a base de hierro dispuestas en una Celosía cristalina Puede producir un gran efecto de enfriamiento. La presión hace que la red cristalina se mueva a un estado más denso, y cuando se libera la presión, la red se expande, produciendo un efecto de enfriamiento similar al de la expansión de un gas.
Los resultados de este proceso han superado otros materiales barcallúricos en estado sólido que los científicos de todo el mundo han estado tratando de perfeccionar para imitar los procesos tradicionales refrigerados por gas.
Chatrock no había estudiado tradicionalmente las técnicas barucallúricas, pero se dio cuenta de que su conocimiento de las técnicas magnéticas y Transiciones de etapa En materiales moleculares montó su laboratorio para realizar investigaciones sobre el tema.
Dijo: «Nos dimos cuenta de que tenemos un amplio conocimiento en este campo y podemos encontrar un compuesto ideal para producir el efecto deseado».
Chatrock dijo que él y sus colegas ahora están trabajando para comprender mejor por qué la molécula a base de hierro con la que eligen trabajar está funcionando bien y para ver si pueden modificar el proceso para mejorar el rendimiento en el futuro.
Michela Romanini y col. Efecto parocalórico gigante y reversible en el complejo fusiforme tri-core – crossover Fe 3 (bntrz) 6 (tcnset) 6, Materiales avanzados (2021). DOI: 10.1002 / adma.202008076
Introducción de
Universidad Estatal de Florida
La frase: Investigadores usan materiales moleculares sensibles a la presión para aprovechar la tecnología de enfriamiento (2021, 10 de marzo) Obtenido el 10 de marzo de 2021 de https://phys.org/news/2021-03-pressure-sensitive-molecular-materials-harness-cooling.html
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