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50 Años de Ciencia y Tecnología 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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