50 Años de Ciencia y TecnologÃÂa Aeroespacial - Páginas de ...
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<strong>50</strong> Años <strong>de</strong> <strong>Ciencia</strong> y Tenología <strong>Aeroespacial</strong> UAM Unidad Iztapalapa<br />
¿Cuál es la reacción <strong>de</strong> celda? La reacción <strong>de</strong> celda es el halogenuro <strong>de</strong> litio que<br />
está en el cátodo es el que se oxida a Li 2+ . En estas reacciones, el gran problema que<br />
tenemos es que se opera en altas temperaturas. Durante mucho tiempo se trabajó con<br />
cloruro <strong>de</strong> tionilo, con halogenuros <strong>de</strong> litio y se sigue trabajando. Los gran<strong>de</strong>s retos: pues<br />
aquí no necesito cosas reversibles. Lo único que necesito son sistemas que tengan<br />
diferencias <strong>de</strong> potencial mucho más gran<strong>de</strong>s.<br />
Características <strong>de</strong> sistemas <strong>de</strong> almacenamiento.<br />
Lo que he hecho aquí es resumir las características y todas las problemáticas que<br />
tiene cada una <strong>de</strong> estas celdas que se usan en los sistemas <strong>de</strong> generación y almacenamiento<br />
<strong>de</strong> energía. Las que dan más energía, precisamente, son las baterías <strong>de</strong> ion litio, si están<br />
bien hechas. Por eso son las que se usan en los satélites. Y las otras que dan mucha energía,<br />
son las baterías <strong>de</strong> sales fundidas. Y, lo que era el sueño, que son estas celdas <strong>de</strong><br />
combustible <strong>de</strong> 0.8, por el momento, no hemos podido subirlas. Esos son los potenciales<br />
reales <strong>de</strong> las celdas. Las baterías <strong>de</strong> níquel-cadmio también tienen potenciales bastante<br />
gran<strong>de</strong>s. Sin embargo, éstas son las baterías a las que habría que apostarle, que son las que<br />
dan más energía.<br />
Ya con esto concluimos esta parte. Lo único que yo he dicho es la química que se<br />
tiene que hacer para unas cosas muy importantes. Cuando uno habla <strong>de</strong>l espacio, se habla<br />
<strong>de</strong> qué es lo que pasa con la tele<strong>de</strong>tección, qué es lo que pasa con las imágenes. Sin<br />
embargo, se nos olvida que todo eso necesita energía.<br />
Materiales aeroespaciales.<br />
Voy a <strong>de</strong>cir dos o tres palabras, solamente, <strong>de</strong> la otra parte en que también, los<br />
químicos y la ciencia <strong>de</strong> materiales, le entra para este asunto es, pues, el tipo <strong>de</strong> materiales<br />
que se necesitan.<br />
Se necesitan materiales que soporten la fricción. Cuando entran las naves espaciales<br />
a la atmósfera, ese choque térmico es impresionante; son algo así como mil grados. Y<br />
entonces lo que necesitamos son materiales que me permitan, verda<strong>de</strong>ramente, aislar y<br />
soportar que la temperatura <strong>de</strong> afuera no sea la temperatura <strong>de</strong> a<strong>de</strong>ntro y que no se nos<br />
achicharren los individuos.<br />
Uno <strong>de</strong> los gran<strong>de</strong>s problemas que hubo en uno <strong>de</strong> estos aterrizajes, fue el <strong>de</strong> los<br />
astronautas que se quemaron. De hecho, cuando va uno a la NASA, muestran precisamente<br />
cuál fue el error que hubo ahí. Unas <strong>de</strong> las placas <strong>de</strong>l transbordador, que son placas <strong>de</strong><br />
compositos <strong>de</strong> fibra <strong>de</strong> carbono, se había <strong>de</strong>sprendido. Es una tecnología muy fuerte (este<br />
es un reto muy padre); son polímeros en don<strong>de</strong> se pone carbono y cerámicos, que son muy<br />
interesantes para po<strong>de</strong>r aislar. Son materiales <strong>de</strong> naturaleza cerámica que permiten aislar <strong>de</strong><br />
altas temperaturas. Y ese es el reto en muchas <strong>de</strong> las cosas <strong>de</strong>l diseño <strong>de</strong> materiales para la<br />
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