span{display:block;text-align:left}.mw-parser-output sub.template-chem2-sub{font-size:80%;vertical-align:-0.35em}.mw-parser-output sup.template-chem2-sup{font-size:80%;vertical-align:0.65em} ">
stringtranslate.com

Hidrato de clatrato

Bloque de clatrato de metano incrustado en el sedimento de una cordillera de hidratos, frente a la costa de Oregón, EE.UU.

Los hidratos de clatrato , o hidratos de gas , clatratos o hidratos , son sólidos cristalinos a base de agua que se parecen físicamente al hielo , en los que pequeñas moléculas no polares (normalmente gases ) o moléculas polares con grandes fracciones hidrófobas están atrapadas dentro de "jaulas" de moléculas de agua congeladas unidas por hidrógeno . [1] [2] En otras palabras, los hidratos de clatrato son compuestos de clatrato en los que la molécula anfitriona es agua y la molécula huésped es normalmente un gas o líquido. Sin el apoyo de las moléculas atrapadas, la estructura reticular de los clatratos de hidrato colapsaría en la estructura convencional de cristal de hielo o agua líquida. La mayoría de los gases de bajo peso molecular, incluidos O 2 , H 2 , N 2 , CO 2 , CH 4 , H 2 S , Ar , Kr , Xe y Cl 2 , así como algunos hidrocarburos superiores y freones , formarán hidratos a temperaturas y presiones adecuadas. Los hidratos de clatrato no son oficialmente compuestos químicos, ya que las moléculas huésped enclatradas nunca están unidas a la red. La formación y descomposición de los hidratos de clatrato son transiciones de fase de primer orden , no reacciones químicas. Sus mecanismos detallados de formación y descomposición a nivel molecular aún no se comprenden bien. [3] [4] [5] Los hidratos de clatrato fueron documentados por primera vez en 1810 por Sir Humphry Davy, quien descubrió que el agua era un componente principal de lo que antes se creía que era cloro solidificado. [6] [7]

Se ha descubierto que los clatratos se encuentran en grandes cantidades de forma natural. Alrededor de 6,4 billones (6,4 × 10 12 ) toneladas de metano están atrapadas en depósitos de clatrato de metano en el fondo del océano profundo . [8] Dichos depósitos se pueden encontrar en la plataforma continental noruega en el flanco norte de la pared frontal del deslizamiento de Storegga . Los clatratos también pueden existir como permafrost , como en el sitio de hidrato de gas de Mallik en el delta del Mackenzie en el noroeste del Ártico canadiense . Estos hidratos de gas natural se consideran un recurso energético potencialmente vasto y varios países han dedicado programas nacionales para desarrollar este recurso energético. [9] El hidrato de clatrato también ha sido de gran interés como facilitador tecnológico para muchas aplicaciones como la desalinización de agua de mar, [10] almacenamiento de gas, [11] captura y almacenamiento de dióxido de carbono, [12] medio de enfriamiento para centros de datos [13] y refrigeración de distrito, etc. Los clatratos de hidrocarburos causan problemas para la industria petrolera, porque pueden formarse dentro de los gasoductos , lo que a menudo resulta en obstrucciones. Se ha propuesto la deposición de clatrato de dióxido de carbono en aguas profundas como un método para eliminar este gas de efecto invernadero de la atmósfera y controlar el cambio climático . Se sospecha que los clatratos se encuentran en grandes cantidades en algunos planetas exteriores , lunas y objetos transneptunianos , uniendo el gas a temperaturas bastante altas. [14]

Estructura

Jaulas que construyen las diferentes estructuras de hidratos de gas.

Los hidratos de gas suelen formar dos estructuras cristalográficas cúbicas: la estructura (Tipo) I (denominada sI ) y la estructura (Tipo) II (denominada sII ) [15] de los grupos espaciales y respectivamente. También se puede observar una tercera estructura hexagonal del grupo espacial (Tipo H). [16]

La celda unitaria del Tipo I consta de 46 moléculas de agua, que forman dos tipos de jaulas: pequeña y grande. La celda unitaria contiene dos jaulas pequeñas y seis grandes. La jaula pequeña tiene la forma de un dodecaedro pentagonal (5 12 ) (que no es un dodecaedro regular) y la grande la de un tetradecaedro , específicamente un trapezoedro truncado hexagonal (5 12 6 2 ). Juntos, forman una versión de la estructura de Weaire-Phelan . Los huéspedes típicos que forman hidratos de Tipo I son el CO 2 en el clatrato de dióxido de carbono y el CH 4 en el clatrato de metano .

La celda unitaria del tipo II consta de 136 moléculas de agua, que nuevamente forman dos tipos de jaulas: pequeña y grande. En este caso, hay dieciséis jaulas pequeñas y ocho grandes en la celda unitaria. La jaula pequeña nuevamente tiene la forma de un dodecaedro pentagonal (5 12 ), pero la grande es un hexadecaedro (5 12 6 4 ). Los hidratos del tipo II están formados por gases como O 2 y N 2 .

La celda unitaria del tipo H consta de 34 moléculas de agua, que forman tres tipos de jaulas: dos pequeñas de diferentes tipos y una "enorme". En este caso, la celda unitaria consta de tres jaulas pequeñas del tipo 5 12 , dos pequeñas del tipo 4 3 5 6 6 3 y una enorme del tipo 5 12 6 8 . La formación del tipo H requiere la cooperación de dos gases huéspedes (grande y pequeño) para ser estable. Es la gran cavidad la que permite que los hidratos de estructura H quepan en moléculas grandes (p. ej., butano , hidrocarburos ), dada la presencia de otros gases de ayuda más pequeños para llenar y sostener las cavidades restantes. Se sugirió que los hidratos de estructura H existen en el Golfo de México. Los suministros de hidrocarburos pesados ​​producidos termogénicamente son comunes allí.

Hidratos en el universo

Iro et al. , [17] tratando de interpretar la deficiencia de nitrógeno en los cometas , afirmaron que la mayoría de las condiciones para la formación de hidratos en las nebulosas protoplanetarias , que rodean las estrellas de secuencia principal y preprincipal se cumplieron, a pesar del rápido crecimiento de los granos a escala métrica. La clave fue proporcionar suficientes partículas de hielo microscópicas expuestas a un entorno gaseoso. Las observaciones del continuo radiométrico de los discos circunestelares alrededor de las estrellas -Tauri y Herbig Ae/Be sugieren discos de polvo masivos que consisten en granos de tamaño milimétrico, que desaparecen después de varios millones de años (por ejemplo, [18] [19] ). Se realizó mucho trabajo sobre la detección de hielos de agua en el Universo en el Observatorio Espacial Infrarrojo (ISO). Por ejemplo, se encontraron amplias bandas de emisión de hielo de agua a 43 y 60 μm en el disco de la estrella aislada Herbig Ae/Be HD 100546 en Musca . El de 43 μm es mucho más débil que el de 60 μm, lo que significa que el hielo de agua se encuentra en las partes externas del disco a temperaturas inferiores a 50 K. [20] También hay otra amplia característica de hielo entre 87 y 90 μm, que es muy similar a la de NGC 6302 [21] (la nebulosa Bug o Butterfly en Scorpius ). También se detectaron hielos cristalinos en los discos protoplanetarios de ε-Eridani y la estrella Fe aislada HD 142527 [22] [23] en Lupus . El 90% del hielo en este último se encontró cristalino a temperaturas de alrededor de 50 K. El HST demostró que los discos circunestelares relativamente antiguos , como el que rodea a la estrella B9.5Ve [24] Herbig Ae/Be HD 141569A de 5 millones de años , son polvorientos. [25] Li y Lunine [26] encontraron hielo de agua allí. Sabiendo que los hielos suelen existir en las partes externas de las nebulosas protoplanetarias , Hersant et al. [27] propusieron una interpretación del enriquecimiento volátil , observado en los cuatro planetas gigantes del Sistema Solar , con respecto a las abundancias solares . Supusieron que los volátiles habían quedado atrapados en forma de hidratos e incorporados a los planetesimales que volaban en las zonas de alimentación de los protoplanetas .

Kieffer et al. (2006) plantearon la hipótesis de que la actividad de los géiseres en la región polar sur de la luna Encélado de Saturno se origina a partir de hidratos de clatrato, donde se liberan dióxido de carbono, metano y nitrógeno cuando se exponen al vacío del espacio a través de las fracturas " Tiger Stripe " encontradas en esa área. [28] Sin embargo, el análisis posterior del material de la columna hace que sea más probable que los géiseres en Encélado deriven de un océano subterráneo salado. [29]

Se cree que el clatrato de dióxido de carbono desempeña un papel importante en diferentes procesos que se producen en Marte. Es probable que el clatrato de hidrógeno se forme en las nebulosas de condensación de los gigantes gaseosos. [ cita requerida ]

Kamata et al. [30] (2019) de la Universidad de Hokkaido han propuesto que una fina capa de hidratos de clatrato aísla térmicamente el océano subterráneo de agua líquida de Plutón , cuya existencia es sugerida por datos de la sonda New Horizons .

Hidratos en la Tierra

Hidratos de gas natural

Naturalmente en la Tierra, los hidratos de gas se pueden encontrar en el lecho marino , en sedimentos oceánicos, [31] en sedimentos de lagos profundos (por ejemplo, el lago Baikal ), así como en las regiones de permafrost . La cantidad de metano potencialmente atrapado en depósitos naturales de hidratos de metano puede ser significativa (10 15 a 10 17 metros cúbicos), [32] lo que los hace de gran interés como un recurso energético potencial. La liberación catastrófica de metano a partir de la descomposición de tales depósitos puede conducir a un cambio climático global, conocido como la " hipótesis del cañón de clatratos ", porque el CH 4 es un gas de efecto invernadero más potente que el CO 2 (ver metano atmosférico ). La rápida descomposición de tales depósitos se considera un riesgo geológico , debido a su potencial para desencadenar deslizamientos de tierra , terremotos y tsunamis . Sin embargo, los hidratos de gas natural no contienen solo metano sino también otros gases de hidrocarburos , así como H 2 S y CO 2 . Los hidratos de aire se observan con frecuencia en muestras de hielo polar.

Los pingos son estructuras comunes en las regiones de permafrost. [33] Se encuentran estructuras similares en aguas profundas relacionadas con los respiraderos de metano. Es importante destacar que los hidratos de gas pueden formarse incluso en ausencia de una fase líquida. En esa situación, el agua se disuelve en gas o en fase de hidrocarburo líquido. [34]

En 2017, tanto Japón como China anunciaron que los intentos de extracción a gran escala de hidratos de metano del fondo marino habían tenido éxito. Sin embargo, la producción a escala comercial aún está a años de distancia. [35] [36]

El informe Research Fronts de 2020 identificó la acumulación de hidratos de gas y la tecnología de extracción como uno de los 10 principales frentes de investigación en las geociencias. [37]

Hidratos de gas en tuberías

En las tuberías se encuentran a menudo condiciones termodinámicas que favorecen la formación de hidratos . Esto es altamente indeseable, porque los cristales de clatrato pueden aglomerarse y taponar la línea [38] y provocar fallas en el aseguramiento del flujo y dañar válvulas e instrumentación. Los resultados pueden variar desde reducción del flujo hasta daño del equipo.

Filosofía de formación, prevención y mitigación de hidratos

Los hidratos tienen una fuerte tendencia a aglomerarse y adherirse a las paredes de las tuberías, taponándolas. Una vez formados, se pueden descomponer aumentando la temperatura y/o disminuyendo la presión. Incluso en estas condiciones, la disociación del clatrato es un proceso lento.

Por lo tanto, la prevención de la formación de hidratos parece ser la clave del problema. Una filosofía de prevención de hidratos podría basarse típicamente en tres niveles de seguridad, enumerados en orden de prioridad:

  1. Evite las condiciones operativas que puedan provocar la formación de hidratos reduciendo la temperatura de formación de hidratos mediante deshidratación con glicol ;
  2. Cambiar temporalmente las condiciones de operación para evitar la formación de hidratos;
  3. Prevenir la formación de hidratos mediante la adición de productos químicos que (a) cambian las condiciones de equilibrio de los hidratos hacia temperaturas más bajas y presiones más altas o (b) aumentan el tiempo de formación de hidratos ( inhibidores ).

La filosofía real dependería de circunstancias operativas como presión, temperatura, tipo de flujo (gas, líquido, presencia de agua, etc.).

Inhibidores de hidratos

Cuando se opera dentro de un conjunto de parámetros en los que podrían formarse hidratos, todavía hay formas de evitar su formación. Alterar la composición del gas mediante la adición de productos químicos puede reducir la temperatura de formación de hidratos y/o retrasar su formación. En general, existen dos opciones:

Los inhibidores termodinámicos más comunes son el metanol , el monoetilenglicol (MEG) y el dietilenglicol (DEG), comúnmente conocido como glicol . Todos ellos pueden recuperarse y recircularse, pero la economía de la recuperación de metanol no es favorable en la mayoría de los casos. Se prefiere el MEG al DEG para aplicaciones en las que se espera que la temperatura sea de -10 °C o inferior debido a la alta viscosidad a bajas temperaturas. El trietilenglicol (TEG) tiene una presión de vapor demasiado baja para ser adecuado como inhibidor inyectado en una corriente de gas. Se pierde más metanol en la fase gaseosa en comparación con el MEG o el DEG.

El uso de inhibidores cinéticos y antiaglomerantes en operaciones reales de campo es una tecnología nueva y en evolución. Requiere pruebas exhaustivas y optimización del sistema real. Mientras que los inhibidores cinéticos funcionan ralentizando la cinética de la nucleación, los antiaglomerantes no detienen la nucleación, sino que detienen la aglomeración (unión) de los cristales de hidratos de gas. Estos dos tipos de inhibidores también se conocen como inhibidores de hidratos de baja dosis , porque requieren concentraciones mucho menores que los inhibidores termodinámicos convencionales. Los inhibidores cinéticos, que no requieren una mezcla de agua e hidrocarburos para ser efectivos, suelen ser polímeros o copolímeros y los antiaglomerantes (requieren una mezcla de agua e hidrocarburos) son polímeros o surfactantes zwitteriónicos  (normalmente amonio y COOH), que son atraídos por los hidratos y los hidrocarburos.

Hidratos de clatrato vacíos

Los hidratos de clatrato vacíos [39] son ​​termodinámicamente inestables (las moléculas huésped son de suma importancia para estabilizar estas estructuras) con respecto al hielo, y como tal, su estudio mediante técnicas experimentales está muy limitado a condiciones de formación muy específicas; sin embargo, su estabilidad mecánica hace que los métodos teóricos y de simulación por computadora sean la opción ideal para abordar sus propiedades termodinámicas. Partiendo de muestras muy frías (110–145 K), Falenty et al. [40] desgasificaron clatratos de Ne–sII durante varias horas utilizando bombeo al vacío para obtener un denominado hielo XVI, mientras empleaban difracción de neutrones para observar que (i) la estructura del hidrato de sII vacío se descompone a T ≥ 145 K y, además, (ii) el hidrato vacío muestra una expansión térmica negativa a T < 55 K , y es mecánicamente más estable y tiene una constante reticular mayor a bajas temperaturas que el análogo lleno de Ne. La existencia de un hielo tan poroso se había predicho teóricamente antes. [41] Desde una perspectiva teórica, los hidratos vacíos pueden investigarse utilizando técnicas de Dinámica Molecular o Monte Carlo. Conde et al. utilizaron hidratos vacíos y una descripción completamente atómica de la red sólida para estimar el diagrama de fases de H 2 O a presiones negativas y T ≤ 300 K , [42] y obtener las diferencias en los potenciales químicos entre el hielo Ih y los hidratos vacíos, fundamentales para la teoría de van der Waals−Platteeuw. Jacobson et al. realizaron [43] simulaciones utilizando un modelo monoatómico (de grano grueso) desarrollado para H 2 O que es capaz de capturar la simetría tetraédrica de los hidratos. Sus cálculos revelaron que, bajo una presión de 1 atm, los hidratos vacíos sI y sII son metaestables con respecto a las fases de hielo hasta sus temperaturas de fusión, T = 245 ± 2 K y T = 252 ± 2 K , respectivamente. Matsui et al. emplearon [44] dinámica molecular para realizar un estudio exhaustivo y sistemático de varios polimorfos de hielo, a saber, hielos de fulerenos espaciales, hielos zeolíticos y aerohielos, e interpretaron su estabilidad relativa en términos de consideraciones geométricas.

La termodinámica de los hidratos de clatrato de sI vacíos metaestables ha sido investigada en amplios rangos de temperatura y presión, 100 K ≤ T ≤ 220 K y 100 kPa ≤ p ≤ 500 MPa , por Cruz et al. [45] usando simulaciones a gran escala y comparadas con datos experimentales a 100 kPa. La superficie pVT completa obtenida fue ajustada por la forma universal de la ecuación de estado de Parsafar y Mason con una precisión del 99,7–99,9%. La deformación del marco causada por la temperatura aplicada siguió una ley parabólica, y hay una temperatura crítica por encima de la cual la expansión térmica isobárica se vuelve negativa, que varía de 194,7 K a 100 kPa a 166,2 K a 500 MPa. La respuesta al campo ( pT ) aplicado se analizó en términos de descriptores de ángulo y distancia de una estructura tetraédrica clásica y se observó que se produce esencialmente por medio de alteración angular para ( pT ) > (200 MPa, 200 K). La longitud de los enlaces de hidrógeno responsables de la integridad del marco fue insensible a las condiciones termodinámicas y su valor promedio es r(̅O H) = 0,25 nm .

CO2hidratar

El hidrato de clatrato, que encierra al CO2 como molécula huésped, se denomina hidrato de CO2 . El término hidratos de CO2 se utiliza más comúnmente en estos días por su relevancia en la captura y secuestro antropogénico de CO2 . Un compuesto no estequiométrico, el hidrato de dióxido de carbono, está compuesto de moléculas de agua unidas por enlaces de hidrógeno dispuestas en estructuras similares al hielo que están ocupadas por moléculas con tamaños y regiones apropiados. En la estructura I, el hidrato de CO2 cristaliza como uno de los dos hidratos cúbicos compuestos por 46 moléculas de H2O (o D2O ) y ocho moléculas de CO2 que ocupan cavidades grandes (tetracaidecaédricas) y pequeñas (dodecaédricas pentagonales). [46] Los investigadores creían que los océanos y el permafrost tienen un inmenso potencial para capturar CO2 antropogénico en forma de hidratos de CO2 . La utilización de aditivos para desplazar la curva de equilibrio del hidrato de CO2 en el diagrama de fases hacia temperaturas más altas y presiones más bajas aún está bajo estudio para hacer viable el almacenamiento a gran escala de CO2 en profundidades submarinas menos profundas. [47]

Véase también

Referencias

  1. ^ Englezos, Peter (1993). "Hidratos de clatrato". Investigación en química industrial e ingeniería . 32 (7): 1251–1274. doi :10.1021/ie00019a001.
  2. ^ Hassanpouryouzband, Aliakbar; Joonaki, Edris; Vasheghani Farahani, Mehrdad; Takeya, Satoshi; Ruppel, Carolyn; Yang, Jinhai; J. English, Niall; M. Schicks, Judith; Edlmann, Katriona; Mehrabian, Hadi; M. Aman, Zachary; Tohidi, Bahman (2020). "Hidratos de gas en la química sostenible". Chemical Society Reviews . 49 (15): 5225–5309. doi : 10.1039/C8CS00989A . hdl : 1912/26136 . PMID  32567615. S2CID  219971360.
  3. ^ Gao S; House W; Chapman WG (2005). "Estudio de los mecanismos de los hidratos de gas mediante resonancia magnética nuclear". The Journal of Physical Chemistry B . 109 (41): 19090–19093. CiteSeerX 10.1.1.175.9193 . doi :10.1021/jp052071w. PMID  16853461. S2CID  18762205 . Consultado el 3 de agosto de 2009 . 
  4. ^ Gao S; Chapman WG; House W (2005). "Investigación de la viscosidad y la formación de clatrato mediante RMN". Ind. Eng. Chem. Res . 44 (19): 7373–7379. doi :10.1021/ie050464b . Consultado el 3 de agosto de 2009 .
  5. ^ Choudhary, Nilesh; Chakrabarty, Suman; Roy, Sudip; Kumar, Rajnish (enero de 2019). "Una comparación de diferentes modelos de agua para el cálculo del punto de fusión del hidrato de metano utilizando simulaciones de dinámica molecular". Química Física . 516 : 6–14. Bibcode :2019CP....516....6C. doi :10.1016/j.chemphys.2018.08.036. S2CID  106222519.
  6. Michael Faraday (1859). On Hydrate of Chlorine [Sobre el hidrato de cloro]. Quarterly Journal of Science. pp. 81–84 . Consultado el 8 de abril de 2024 .
  7. ^ Ellen Thomas (noviembre de 2004). «Clathrates: little unknown component of the global carbon cycle» (Clatos: componentes poco conocidos del ciclo global del carbono). Wesleyan University . Consultado el 13 de diciembre de 2007 .
  8. ^ Buffett, B.; Archer, D. (2004). "Inventario global de clatrato de metano: sensibilidad a los cambios en las profundidades oceánicas". Earth Planet. Sci. Lett . 227 (3–4): 185–199. Bibcode :2004E&PSL.227..185B. doi :10.1016/j.epsl.2004.09.005.
  9. ^ Chong, Zheng Rong; Yang, She Hern Bryan; Babu, Ponnivalavan; Linga, Praveen; Li, Xiao-Sen (2016). "Revisión de los hidratos de gas natural como recurso energético: perspectivas y desafíos". Energía Aplicada . 162 : 1633–1652. Código Bibliográfico :2016ApEn..162.1633C. doi :10.1016/j.apenergy.2014.12.061.
  10. ^ "Agua potable a partir de energía fría | Ingenieros Australia".
  11. ^ "Formas ecológicas de aprovechar el gas natural de manera eficiente". The Straits Times . 30 de junio de 2017.
  12. ^ Babu, Ponnivalavan; Linga, Praveen; Kumar, Rajnish; Englezos, Peter (1 de junio de 2015). "Una revisión del proceso de separación de gases basada en hidratos (HBGS) para la captura de dióxido de carbono antes de la combustión". Energía . 85 : 261–279. doi :10.1016/j.energy.2015.03.103.
  13. ^ "NUS, Keppel y SLNG se unen para desarrollar una mejor tecnología de refrigeración para los centros de datos". The Straits Times . 22 de octubre de 2019.
  14. ^ Ghosh, Jyotirmoy; Methikkalam, Rabin Rajan J.; Bhuin, Radha Gobinda; Ragupatía, Gopi; Choudhary, Nilesh; Kumar, Rajnish; Pradeep, Thalappil (29 de enero de 2019). "El clatrato se hidrata en un ambiente interestelar". Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 116 (5): 1526-1531. Código Bib : 2019PNAS..116.1526G. doi : 10.1073/pnas.1814293116 . PMC 6358667 . PMID  30630945. 
  15. ^ Stackelberg, Mv; Müller, HR (1954). "Feste Gashidrato II. Struktur und Raumchemie" [Hidratos de gases sólidos II. Estructura y química espacial]. Zeitschrift für Elektrochemie, Berichte der Bunsengesellschaft für physikalische Chemie (en alemán). 58 (1): 25–39. doi :10.1002/bbpc.19540580105. S2CID  93862670.
  16. ^ Sloan, E. Dendy y Koh, Carolyn A. (2008) [1.ª publicación, 1998]. "Capítulo 2. Estructuras moleculares y similitudes con el hielo". Hidratos de clatrato de gases naturales . CRC Press. pág. 45. ISBN 978-0-8493-9078-4.
  17. ^ Iro, Nicolas; Gautier, Daniel; Hersant, Franck; Bockelée-Morvan, Dominique ; Lunine, Jonathan I. (febrero de 2003). "Una interpretación de la deficiencia de nitrógeno en los cometas". Icarus . 161 (2): 511–532. Bibcode :2003Icar..161..511I. CiteSeerX 10.1.1.487.722 . doi :10.1016/S0019-1035(02)00038-6. 
  18. ^ Beckwith, SVW; Henning, T.; Nakagawa, Y. (2000). "Propiedades del polvo y ensamblaje de partículas grandes en discos protoplanetarios". Protoestrellas y planetas . IV : 533. arXiv : astro-ph/9902241 . Código Bibliográfico :2000prpl.conf..533B.
  19. ^ Natta, A.; Grinin, V.; Mannings, V. (2000). "Propiedades y evolución de los discos alrededor de estrellas de masa intermedia de la presecuencia principal". Protoestrellas y planetas . IV : 559. Bibcode :2000prpl.conf..559N. hdl :2014/17884.
  20. ^ Malfait, K.; Waelkens, C.; Waters, LBFM; Vandenbussche, B.; Huygen, E.; de Graauw, MS (1998). "El espectro de la estrella joven HD 100546 observado con el Observatorio Espacial Infrarrojo". Astronomía y Astrofísica . 332 : L25–L28. Código Bibliográfico :1998A&A...332L..25M.
  21. ^ Barlow, MJ, En las actas de 'La visión de la ISO sobre la evolución estelar', Noordwijkerhout, 1–4 de julio de 1997 [ verificación necesaria ]
  22. ^ Li, Aigen; Lunine, Jonathan I.; Bendo, GJ (2003). "Modelado de la emisión infrarroja del disco ε-Eridani". The Astrophysical Journal . 598 (1): L51–L54. arXiv : astro-ph/0311069 . Código Bibliográfico :2003ApJ...598L..51L. doi :10.1086/380495. S2CID  16191976.
  23. ^ Malfait, K.; Waelkens, C.; Bouwman, J.; De Koter, A.; Waters, LBFM (1999). "El espectro ISO de la estrella joven HD 142527". Astronomía y Astrofísica . 345 : 181. Bibcode :1999A&A...345..181M.
  24. ^ Jaschek, C.; Jaschek, M. (1992). "Un estudio de estrellas be del sur: espectros y radios envolventes". Serie de suplementos de astronomía y astrofísica . 95 : 535. Bibcode :1992A&AS...95..535J.
  25. ^ Clampin, M.; Krist, JE; Ardila, DR; Golimowski, DA; Hartig, GF; Ford, HC; Illingworth, GD; Bartko, F.; Bentez, N.; Blakeslee, JP; Bouwens, RJ; Broadhurst, TJ; Brown, RA; Burrows, CJ; Cheng, ES; Cross, NJG; Feldman, PD; Franx, M.; Gronwall, C.; Infante, L.; Kimble, RA; Lesser, MP; Martel, AR; Menanteau, F.; Meurer, GR; Miley, GK; Postman, M.; Rosati, P.; Sirianni, M.; Sparks, WB; Tran, HD; Tsvetanov, ZI; White, RL; Zheng, W. (2003). "Imágenes coronagráficas ACS del telescopio espacial Hubble del disco circunestelar alrededor de HD 141569A". Revista Astronómica . 126 (1): 385–392. arXiv : astro-ph/0303605 . Código Bibliográfico :2003AJ....126..385C. doi :10.1086/375460. S2CID  243393.
  26. ^ Li, Aigen; Lunine, Jonathan I. (2003). "Modelado de la emisión infrarroja del disco HD 141569A". Astrophysical Journal . 594 (2): 987–1010. arXiv : astro-ph/0311070 . Código Bibliográfico :2003ApJ...594..987L. doi :10.1086/376939. S2CID  14852254.
  27. ^ Hersant, F (2004). "Enriquecimiento de volátiles en los planetas gigantes del Sistema Solar". Ciencia planetaria y espacial . 52 (7): 623–641. Bibcode :2004P&SS...52..623H. doi :10.1016/j.pss.2003.12.011.
  28. ^ Kieffer, Susan W.; Xinli Lu; Craig M. Bethke; John R. Spencer; Stephen Marshak; Alexandra Navrotsky (2006). "Una hipótesis de depósito de clatrato para la columna polar sur de Encélado". Science . 314 (5806): 1764–1766. Bibcode :2006Sci...314.1764K. doi :10.1126/science.1133519. PMID  17170301. S2CID  41743663.
  29. ^ Iess, L.; Stevenson, DJ; Parisi, M.; Hemingway, D.; Jacobson, RA; Lunine, Jonathan I.; Nimmo, F.; Armstrong, JW; Asmar, SW; Ducci, M.; Tortora, P. (4 de abril de 2014). "El campo de gravedad y la estructura interior de Encélado" (PDF) . Science . 344 (6179): 78–80. Bibcode :2014Sci...344...78I. doi :10.1126/science.1250551. PMID  24700854. S2CID  28990283.
  30. ^ Kamata, Shunichi; Nimmo, Francisco; Sekine, Yasuhito; Kuramoto, Kiyoshi; Noguchi, Naoki; Kimura, junio; Tani, Atsushi (junio de 2019). "El océano de Plutón está cubierto y aislado por hidratos de gas". Geociencia de la naturaleza . 12 (6): 407–410. Código Bib : 2019NatGe..12..407K. doi :10.1038/s41561-019-0369-8. hdl : 2115/76168 . S2CID  182346067.
  31. ^ Kvenvolden, Keith A.; McMenamin, Mark A. (1980). "Hidratos de gas natural; una revisión de su ocurrencia geológica". Circular (Informe). doi : 10.3133/cir825 .
  32. ^ Marshall, Michael (26 de marzo de 2009). «El hielo que arde podría ser un combustible fósil ecológico». New Scientist .
  33. ^ Ussler, W.; Paull, CK; Lorenson, T.; Dallimore, S.; Medioli, B.; Blasco, S.; McLaughlin, F.; Nixon, FM (2005). "Fuga de metano de formaciones similares a las de Pingo en la plataforma ártica, mar de Beaufort, Territorios del Noroeste, Canadá". Resúmenes de la reunión de otoño de la AGU . 2005 : C11A–1069. Código Bibliográfico :2005AGUFM.C11A1069U.
  34. ^ Youssef, Z.; Barreau, A.; Mougin, P.; Jose, J.; Mokbel, I. (15 de abril de 2009). "Medidas de la temperatura de disociación de hidratos de metano, etano y CO 2 en ausencia de cualquier fase acuosa y predicción con la ecuación de estado de asociación cúbica más". Investigación en química industrial e ingeniería . 48 (8): 4045–4050. doi :10.1021/ie801351e.
  35. ^ "China afirma haber logrado un gran avance en el 'hielo inflamable'". BBC News . 19 de mayo de 2017.
  36. ^ "China y Japón encuentran la manera de extraer 'hielo combustible' del fondo marino, aprovechando un legendario combustible fósil congelado". National Post . 19 de mayo de 2017.
  37. ^ "Web de la Ciencia".
  38. ^ Gao, Shuqiang (2008). "Investigación de interacciones entre hidratos de gas y otros elementos de aseguramiento del flujo". Energía y combustibles . 22 (5): 3150–3153. doi :10.1021/ef800189k.
  39. ^ Cruz, Fernando JAL; Alavi, Saman; Mota, José PB (2019). "Estudio termodinámico a baja temperatura de los hidratos de clatrato vacíos metaestables mediante simulaciones moleculares". ACS Earth and Space Chemistry . 3 (5): 789–799. Bibcode :2019ESC.....3..789C. doi :10.1021/acsearthspacechem.9b00009. S2CID  140362440.
  40. ^ Falenty A.; Hansen TC; Kuhs F. (2014). "Formación y propiedades del hielo XVI obtenido mediante el vaciado de un hidrato de clatrato de tipo sII". Nature . 516 (7530): 231–234. Bibcode :2014Natur.516..231F. doi :10.1038/nature14014. PMID  25503235. S2CID  4464711.
  41. ^ Kosyakov VI (2009). "Formación de estructuras bajo presiones negativas". J. Struct. Chem . 50 : 60–65. doi :10.1007/s10947-009-0190-0. S2CID  97767359.
  42. ^ Conde MM; Vega C.; Tribello GA; Slater B. (2009). "El diagrama de fases del agua a presiones negativas: hielos virtuales". J. Chem. Phys . 131 (3): 034510. Bibcode :2009JChPh.131c4510C. doi :10.1063/1.3182727. PMID  19624212.
  43. ^ Jacobson LC; Hujo W.; Molinero V. (2009). "Estabilidad termodinámica y crecimiento de hidratos de clatrato libres de huésped: una fase cristalina de baja densidad del agua". J. Phys. Chem. B . 113 (30): 10298–10307. doi : 10.1021/jp903439a . PMID  19585976.
  44. ^ Matsui T.; Hirata M.; Yagasaki T.; Matsumoto M.; Tanaka H. (2017). "Hipotéticos polimorfos de hielo de densidad ultrabaja". J. Chem. Phys . 147 (9): 091101. doi : 10.1063/1.4994757 . PMID  : 28886658.
  45. ^ Cruz FJAL; Alavi S.; Mota JPB (2019). "Estudio termodinámico a baja temperatura de los hidratos de clatrato vacíos metaestables mediante simulaciones moleculares". ACS Earth and Space Chemistry . 3 (5): 789–799. Bibcode :2019ESC.....3..789C. doi :10.1021/acsearthspacechem.9b00009. S2CID  140362440.
  46. ^ Circone S.; Stern LA; Kirby SH; Durham WB; Chacoumakos BC; Rawn CJ; Rondinone AJ; Ishii Y. (2003). "Hidrato de CO2: síntesis, composición, estructura, comportamiento de disociación y una comparación con el hidrato de CH4 de estructura I". The Journal of Physical Chemistry B . 107 (23): 5529–5539. doi :10.1021/jp027391j.
  47. ^ Zheng J.; Chong ZR; Qureshi MF; Linga P. (2020). "Secuestro de dióxido de carbono a través de hidratos de gas: una vía potencial hacia la descarbonización". Combustibles energéticos . 34 (9): 10529–10546. doi :10.1021/acs.energyfuels.0c02309. S2CID  225428567.

Lectura adicional

Enlaces externos