El hidrógeno, una fuente de energía abundante, eficiente y renovable, es una excelente opción para reemplazar los perjudiciales combustibles fósiles. No obstante, la transformación hacia una economía basada en este gas se ve estorbada por indisponibilidad de un medio de almacenamiento adecuado.
En esta investigación se emplearon cálculos de principios fundamentales con base en la teoría del funcional de la densidad para investigar el modelado y la termodinámica de estructuras de diversos materiales eficientes capaces de almacenar hidrógeno bajo mecanismos de quimisorción y fisisorción.
El hidruro de magnesio (MgH2) ha sido considerado como un candidato prometedor gracias a su elevada capacidad de almacenamiento, abundancia y bajo costo. Sin embargo, su gran debilidad es su ligamiento fuerte con el hidrógeno absorbido bajo quimisorción. Por ello, se han aplicado distintas estrategias para mejorar la termodinámica, incluyendo el dopado con luz y metales de transición.
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