Resumen
El hidrógeno se considera una solución viable en la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles. Su potencial como un combustible versátil y no contaminante lo convierte en un recurso prometedor para disminuir la dependencia de combustibles fósiles. Actualmente existen varios procesos para obtener hidrógeno; sin embargo, algunos de estos procesos generan emisiones de gases contaminantes, siendo el gas natural el principal proceso para obtener hidrógeno a nivel mundial. Un método alternativo involucra el uso de materiales semiconductores fotocatalíticos, que aprovechan la energía solar para catalizar la división de las moléculas del agua, produciendo oxígeno e hidrógeno. Estos materiales funcionan absorbiendo la luz solar, desencadenando una serie de reacciones químicas para descomponer el agua y liberar hidrógeno. Aunque los semiconductores fotocatalíticos tienen un gran potencial, aun enfrentan desafíos para su aplicación. Sin embargo, los avances continuos en investigación y desarrollo están mejorando la eficiencia y estabilidad de estos materiales. Esta tecnología ofrece un camino sostenible y renovable para la producción de hidrogeno, utilizando como fuente principal la energía solar. La presente investigación incluye un panorama general de los métodos para obtener hidrógeno, haciendo énfasis en el proceso de fotocatálisis, que implica la implementación de materiales semiconductores fotocatalíticos. También proporciona una breve descripción de algunas investigaciones de materiales fotocatalíticos para la producción de hidrógeno.
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