Los nanomateriales han despertado gran interés en los últimos años por sus inusuales propiedades mecánicas, eléctricas, electrónicas, ópticas, magnéticas y superficiales. La elevada relación superficie/volumen de estos materiales tiene importantes implicaciones con respecto al almacenamiento de energía. Tanto la elevada superficie como la posibilidad de consolidación de nanomateriales son atributos clave de esta nueva clase de materiales para dispositivos de almacenamiento de hidrógeno. Los sistemas nanoestructurados, incluidos los nanotubos de carbono, los hidruros basados en nanomagnesio, los nanocompuestos complejos de hidruro/carbono, los nanotubos de nitruro de boro, los nanotubos de TiS2/MoS2, los alanatos, los nanocompuestos poliméricos y los marcos orgánicos metálicos, se consideran candidatos potenciales para almacenar grandes cantidades de hidrógeno. Investigaciones recientes han demostrado que los materiales a nanoescala pueden ofrecer ventajas si se aprovechan eficazmente ciertos efectos físicos y químicos relacionados con la nanoescala. La presente revisión se centra en la aplicación de materiales nanoestructurados para almacenar hidrógeno atómico o molecular. Se analizan los efectos sinérgicos de la nanocristalinidad y el dopaje de nanocatalizadores en los hidruros metálicos o complejos para mejorar la termodinámica y la cinética de reacción del hidrógeno. Además, se describen varios nanomateriales carbonosos y sistemas sorbentes novedosos (por ejemplo, nanotubos de carbono, fullerenos, nanofibras, nanoesferas de polianilina y marcos orgánicos metálicos, etc.) y sus características de almacenamiento de hidrógeno.
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