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La ciencia de NH₃ Verde en formato breve y accesible

Vea a nuestros investigadores explicando los avances que están impulsando la descarbonización de Chile y entienda el impacto de nuestra tecnología en la transición energética global.

Symposium on Ammonia Energy, SoAE 2026 en Santiago de Chile

Equipamiento para la síntesis de nanomateriales catalíticos y caracterización estructural: Microscopía Electrónica (SEM/TEM), Difracción de Rayos X (XRD) y Espectroscopía de Impedancia (EIS).

Lanzamiento oficial del primer capítulo de nuestra serie animada, Draco el amoníaco

Plataformas para la simulación en tiempo real de redes inteligentes, electrónica de potencia y equipos de testeo de celdas de combustible (SOFC) para validar el NH₃ como vector.

Webinar Ammonia For Power

Celdas electroquímicas de alto rendimiento, reactores bajo presión y temperatura controlada, y modelado CFD para la optimización de procesos químicos y de fluidos.

Enzo Sauma - Investigador Principal línea 5 de economía del amoníaco

Equipamiento para la síntesis de nanomateriales catalíticos y caracterización estructural: Microscopía Electrónica (SEM/TEM), Difracción de Rayos X (XRD) y Espectroscopía de Impedancia (EIS).

Mamié Sancy - Investigadora principal línea 4

Equipamiento para la síntesis de nanomateriales catalíticos y caracterización estructural: Microscopía Electrónica (SEM/TEM), Difracción de Rayos X (XRD) y Espectroscopía de Impedancia (EIS).

Loreto Troncoso - Investigadora principal línea 3

Equipamiento para la síntesis de nanomateriales catalíticos y caracterización estructural: Microscopía Electrónica (SEM/TEM), Difracción de Rayos X (XRD) y Espectroscopía de Impedancia (EIS).

María Jesús Aguirre, principal investigador línea 2

Celdas electroquímicas de alto rendimiento, reactores bajo presión y temperatura controlada, y modelado CFD para la optimización de procesos químicos y de fluidos.

Mauricio Isaacs - Director and principal investigator Line 1

Celdas electroquímicas de alto rendimiento, reactores bajo presión y temperatura controlada, y modelado CFD para la optimización de procesos químicos y de fluidos.

Mauricio Isaacs - Director MIGA

Plataformas para la simulación en tiempo real de redes inteligentes, electrónica de potencia y equipos de testeo de celdas de combustible (SOFC) para validar el NH₃ como vector.

 
 

Producción electroquímica de NH₃

Esta línea busca preparar nuevos electrocatalizadores por medios químicos y electroquímicos para la Reducción Electroquímica de Nitrógeno (N₂ → NH₃) y la Reducción Electroquímica de CO₂ (a productos útiles como metano o metanol). El propósito es mitigar el cambio climático mediante la disminución de emisiones y generar combustibles y productos químicos sostenibles. Se utiliza el cálculo teórico (DFT) para comprender las propiedades electrónicas de los catalizadores. Además, se diseñan experimentos de espectro-electroquímica en conjunto con espectroscopía Raman y de masas para entender los mecanismos de reacción y optimizar los materiales.

Investigadores principales:

Dr. Mauricio 
Isaacs

Dr. José
Mejía

Producción electroquímica de NH₃

Esta línea busca preparar nuevos electrocatalizadores por medios químicos y electroquímicos para la Reducción Electroquímica de Nitrógeno (N₂ → NH₃) y la Reducción Electroquímica de CO₂ (a productos útiles como metano o metanol). El propósito es mitigar el cambio climático mediante la disminución de emisiones y generar combustibles y productos químicos sostenibles. Se utiliza el cálculo teórico (DFT) para comprender las propiedades electrónicas de los catalizadores. Además, se diseñan experimentos de espectro-electroquímica en conjunto con espectroscopía Raman y de masas para entender los mecanismos de reacción y optimizar los materiales.

Investigadores principales:

Dr. Mauricio 
Isaacs

Dr. José
Mejía

Producción electroquímica de NH₃

Esta línea busca preparar nuevos electrocatalizadores por medios químicos y electroquímicos para la Reducción Electroquímica de Nitrógeno (N₂ → NH₃) y la Reducción Electroquímica de CO₂ (a productos útiles como metano o metanol). El propósito es mitigar el cambio climático mediante la disminución de emisiones y generar combustibles y productos químicos sostenibles. Se utiliza el cálculo teórico (DFT) para comprender las propiedades electrónicas de los catalizadores. Además, se diseñan experimentos de espectro-electroquímica en conjunto con espectroscopía Raman y de masas para entender los mecanismos de reacción y optimizar los materiales.

Investigadores principales:

Dr. Mauricio 
Isaacs

Dr. José
Mejía

Producción electroquímica de NH₃

Esta línea busca preparar nuevos electrocatalizadores por medios químicos y electroquímicos para la Reducción Electroquímica de Nitrógeno (N₂ → NH₃) y la Reducción Electroquímica de CO₂ (a productos útiles como metano o metanol). El propósito es mitigar el cambio climático mediante la disminución de emisiones y generar combustibles y productos químicos sostenibles. Se utiliza el cálculo teórico (DFT) para comprender las propiedades electrónicas de los catalizadores. Además, se diseñan experimentos de espectro-electroquímica en conjunto con espectroscopía Raman y de masas para entender los mecanismos de reacción y optimizar los materiales.

Investigadores principales:

Dr. Mauricio 
Isaacs

Dr. José
Mejía

Producción electroquímica de NH₃

Esta línea busca preparar nuevos electrocatalizadores por medios químicos y electroquímicos para la Reducción Electroquímica de Nitrógeno (N₂ → NH₃) y la Reducción Electroquímica de CO₂ (a productos útiles como metano o metanol). El propósito es mitigar el cambio climático mediante la disminución de emisiones y generar combustibles y productos químicos sostenibles. Se utiliza el cálculo teórico (DFT) para comprender las propiedades electrónicas de los catalizadores. Además, se diseñan experimentos de espectro-electroquímica en conjunto con espectroscopía Raman y de masas para entender los mecanismos de reacción y optimizar los materiales.

Investigadores principales:

Dr. Mauricio 
Isaacs

Dr. José
Mejía