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ICMM-CSIC desarrolla una membrana que multiplica por diez la eficiencia en la purificación de hidrógeno

21/04/2026

Un equipo liderado por el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC), perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), diseña una nueva membrana de separación de gases capaz de mejorar casi diez veces el rendimiento en la purificación de hidrógeno frente a las soluciones comerciales actuales.

El avance, publicado en la revista científica Journal of Membrane Science, responde al creciente interés industrial por el hidrógeno puro, considerado un elemento clave para la transición energética y la reducción del impacto medioambiental.

Membrana desarrollada en este trabajo que mejora el paso y la separación del hidrógeno frente a otros gases
Membrana desarrollada en este trabajo que mejora el paso y la separación del hidrógeno frente a otros gases.

La investigación se centra en mejorar las membranas convencionales basadas en polisulfona mediante la incorporación de un material poroso que permite discriminar mejor entre moléculas de gas. Este enfoque facilita el paso del hidrógeno, de menor tamaño, mientras bloquea otras sustancias, aumentando significativamente la eficiencia del proceso.

El nuevo material logra incrementar la permeabilidad al hidrógeno en más de un 800%, al tiempo que mejora la selectividad en torno a un 30%, lo que supone un avance relevante en términos de rendimiento y precisión en la separación de gases.

Además, el desarrollo destaca por su método de fabricación, basado en una técnica de síntesis mecanoquímica que reduce considerablemente el consumo energético y los tiempos de producción. Este proceso permite obtener el material en apenas tres horas, frente a los varios días requeridos por métodos tradicionales, y minimiza el uso de disolventes tóxicos.

Aunque su aplicación a gran escala aún está en fase de desarrollo, esta membrana presenta un alto potencial para sectores como el petroquímico, donde la eficiencia en la purificación de hidrógeno resulta fundamental.

Con este avance, el equipo investigador abre nuevas posibilidades para optimizar procesos industriales clave, combinando mayor eficiencia, sostenibilidad y reducción de costes en la producción de hidrógeno.

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