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En la Agenda 2030 de la ONU se han definido Objetivos de Desarrollo Sostenible para abordar algunos de los desafíos sociales más relevantes. Entre ellos y en línea con el Pacto Verde Europeo, destaca hacer frente al cambio climático, fomentando la descarbonización del sector energético y garantizando tanto el acceso de la población mundial a la electricidad como la mejora de la eficiencia energética. En los últimos años se han dedicado enormes esfuerzos para reemplazar los combustibles fósiles por fuentes de energía renovables, caracterizadas por su naturaleza sostenible e inagotable. Sin embargo, su carácter estacional y discontinuo hace necesario desarrollar dispositivos de almacenamiento de energía capaces de abordar las fluctuaciones entre la oferta y la demanda, garantizando su incorporación al mix energético. En este contexto, los sistemas electroquímicos de almacenamiento de energía (baterías, supercondensadores) han cobrado un gran interés. En paralelo, el desarrollo de dispositivos de producción de energía (pilas de combustible) a partir de hidrógeno o de obtención de hidrógeno como vector intermedio para el almacenamiento de energía (electrolizadores) es un tema de máxima relevancia. Los materiales de carbono, con su variedad de formas y riqueza de propiedades, se postulan como principales protagonistas del diseño de todos estos dispositivos, al formar parte de los electrodos de los mismos. La posibilidad de producir y seleccionar materiales con las características idóneas que aseguren el correcto funcionamiento de los diferentes dispositivos, ofrece la posibilidad de diseñar sistemas de generación y almacenamiento aptos para numerosas aplicaciones, tanto a pequeña como a gran escala.
Los autores de este artículo quisieran agradecer la financiación recibida de la Agencia Estatal de Investigación (AEI/pID2019-104028RB-100), del plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del principado de Asturias (pCTI-fICyT) a través de los fondos fEDER (IDI/2018/000121) y del CsIC (pTI flowBAT: 201980e101). Igualmente, parte de los trabajos realizados han sido financiados por la unión Europea – nextgenerationEu por medio del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (pTI+ TRAns-EnER+ Alta Tecnología clave en la transición en el ciclo energético). V.g. Rocha amplía su agradecimiento al gobierno de España (supbrograma Ramón y Cajal, RyC2018-024404-I).
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