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INTEGRANTES
CLEMENTE VILCA, FRANCIS
GUERRA JURADO, CHRISTIAN
HUAMAN CASTILLON, JUAN
POMA GOMEZ, RICHARD
INTRODUCCION
 Con pequeñas celdillas foto electroquímicas de melanina,
redefine totalmente nuestra concepción de cómo la luz
actúa sobre y dentro del cuerpo humano. Demuestra, sin
la menor duda, quela melanina sustancia poco conocida,
que muchos científicos han descartado como inútil e
irrelevante permite, mediante fotólisis, extraer energía al
desligar y ligar del oxígeno los átomos de hidrógeno en la
molécula del agua.
 En otras palabras, la melanina es fundamental para la
vida, porque las moléculas de agua, en presencia de
melanina y luz, se convierten en átomos de hidrógeno y
oxígeno, más energía, y luego se vuelven a unir los
átomos de hidrógeno y oxígeno, brindando agua y
electricidad, sin que la molécula de melanina sufra
cambios, lo cual permite perpetuar esas reacciones en el
tiempo.
LA MELANINA
 El uso de las melaninas en los sistemas de producción de
hidrógeno se conoce como un método foto electroquímico.
Estos sistemas integran un material semiconductor y un
electrolizador del agua dentro de un diseño monolítico para
producir átomos de hidrógeno directamente del agua utilizando
luz como única fuente de energía.
 La melanina, que químicamente se conoce como
polihidroxiindol, capta la energía fotónica y la transforma en
energía química.
PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD
CON MELANINA Y AGUA
La melanina (polihidroxiindol) es el
pigmento que le da el color a nuestro pelo
y piel. Pero no será necesario ponernos a
recaudar cabello para poder obtenerla, ya
que existe una manera de producirlo
artificialmente. Lo que hace la melanina es
que rompe la molécula del agua separando
el oxígeno y el hidrógeno. En base al
hidrógeno generado por la batería que el
autor llama Bat-Gen, una lámpara puede
mantenerse encendida hasta por cien
años.
 La temperatura ambiente y por medio de
luz natural o artificial como única fuente de
energía, la partición de la molécula de
agua; con ello obtuvo átomos de
hidrógeno y oxígeno, así como electrones
de alta energía; o bien, unir átomos de
hidrógeno y oxígeno y como resultado
obtuvo agua y corriente eléctrica con
melaninas, el material electrolizante
principal o central.
MÉTODO FOTO
ELECTROQUÍMICO
El uso de las melaninas en los sistemas
de producción de hidrógeno se conoce
como un método foto electroquímico.
Estos sistemas integran un material
semiconductor y un electrolizador del
agua dentro de un diseño monolítico
para producir átomos de hidrógeno
directamente del agua utilizando luz
como única fuente de energía.
UNA PODEROSA BATERIA
 la melanina capta la
energía de los fotones, que
son las partículas
elementales de las
radiaciones
electromagnéticas, y con
eso extrae el hidrógeno del
agua. El tiempo que tarda
en recolectar la energía
necesaria para partir la
molécula de agua equivale
a 3×10-12 segundos y la
reacción en la melanina es
reversible.
FUNCIONAMIENTO DE LA
MELANINA
 La melanina logra la electrolización del agua a
temperatura ambiente utilizando sólo la
energía que obtiene de la luz, principalmente
entre 200 y 900 nanómetros de longitud de
onda, ya sea de fuente natural o artificial,
coherente o no, concentrada o dispersa, mono
o policromática. Se estima que el potencial
redox de la forma oxidada de la quinona es
aproximadamente +1.1 V, lo que es tan fuerte
como para atraer a los unidos electrones de
baja energía de la molécula de agua
(potencial redox de +0.82), lo que separa la
molécula en átomos de hidrógeno y oxígeno.
 Esta separación de la molécula de agua
por fotopigmentos se denomina fotólisis.
La formación de una molécula de
oxígeno durante la fotólisis se piensa
que requiere de la pérdida simultánea
de cuatro electrones a partir de dos
moléculas de agua de acuerdo a la
reacción:
RESULTADOS
 Los resultados arrojan que
1 mil litros de melanina
proporcionan 10 mil V y 10
A. Sin embargo, estas cifras
pueden modificarse según
el tamaño de las celdillas, la
manera como se conecten
unas con otras, el tamaño y
la disposición de los
electrodos, y por las
modificaciones en la
fórmula del sustrato central,
entre otros factores.
¿PORQUE LOS DISPOSITIVOS ENERGIZADOS
CON MELANINA FUNCIONAN DE DIA Y NOCHE?
 La melanina capta la
suficiente energía para
generar electricidad útil, lo
cual, en términos prácticos,
pues estos diseños no
producen absolutamente
ninguna energía de noche por
lo que durante el día, cuando
su rendimiento es eficiente,
es menester guardar dicha
electricidad y aparentemente
no hay otra manera práctica
conocida de guardarla.
CONCLUSIONES
 Los resultados arrojan que 1 mil litros de
melanina proporcionan 10 mil V y 10 A. Sin
embargo, estas cifras pueden modificarse
según el tamaño de las celdillas, la manera
como se conecten unas con otras, el tamaño y
la disposición de los electrodos, y por las
modificaciones en la fórmula del sustrato
central, otros factores.
 Si se logra estabilizar y producir un voltaje
mayor será una de las energías más
solicitadas y además no causara daños
secundarios al planeta reduciendo así el
calentamiento global.
 El tiempo de duración aproximado de la
batería inagotable es de 100 años.
 Si los voltajes y/o corrientes fueran muy
intensos, ello implicaría la destrucción
de las primeras moléculas que se
habían formado con la melanina, y por
consiguiente se reduciría su duración.

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  • 1. INTEGRANTES CLEMENTE VILCA, FRANCIS GUERRA JURADO, CHRISTIAN HUAMAN CASTILLON, JUAN POMA GOMEZ, RICHARD
  • 2. INTRODUCCION  Con pequeñas celdillas foto electroquímicas de melanina, redefine totalmente nuestra concepción de cómo la luz actúa sobre y dentro del cuerpo humano. Demuestra, sin la menor duda, quela melanina sustancia poco conocida, que muchos científicos han descartado como inútil e irrelevante permite, mediante fotólisis, extraer energía al desligar y ligar del oxígeno los átomos de hidrógeno en la molécula del agua.  En otras palabras, la melanina es fundamental para la vida, porque las moléculas de agua, en presencia de melanina y luz, se convierten en átomos de hidrógeno y oxígeno, más energía, y luego se vuelven a unir los átomos de hidrógeno y oxígeno, brindando agua y electricidad, sin que la molécula de melanina sufra cambios, lo cual permite perpetuar esas reacciones en el tiempo.
  • 3. LA MELANINA  El uso de las melaninas en los sistemas de producción de hidrógeno se conoce como un método foto electroquímico. Estos sistemas integran un material semiconductor y un electrolizador del agua dentro de un diseño monolítico para producir átomos de hidrógeno directamente del agua utilizando luz como única fuente de energía.  La melanina, que químicamente se conoce como polihidroxiindol, capta la energía fotónica y la transforma en energía química.
  • 4. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD CON MELANINA Y AGUA La melanina (polihidroxiindol) es el pigmento que le da el color a nuestro pelo y piel. Pero no será necesario ponernos a recaudar cabello para poder obtenerla, ya que existe una manera de producirlo artificialmente. Lo que hace la melanina es que rompe la molécula del agua separando el oxígeno y el hidrógeno. En base al hidrógeno generado por la batería que el autor llama Bat-Gen, una lámpara puede mantenerse encendida hasta por cien años.
  • 5.  La temperatura ambiente y por medio de luz natural o artificial como única fuente de energía, la partición de la molécula de agua; con ello obtuvo átomos de hidrógeno y oxígeno, así como electrones de alta energía; o bien, unir átomos de hidrógeno y oxígeno y como resultado obtuvo agua y corriente eléctrica con melaninas, el material electrolizante principal o central.
  • 6. MÉTODO FOTO ELECTROQUÍMICO El uso de las melaninas en los sistemas de producción de hidrógeno se conoce como un método foto electroquímico. Estos sistemas integran un material semiconductor y un electrolizador del agua dentro de un diseño monolítico para producir átomos de hidrógeno directamente del agua utilizando luz como única fuente de energía.
  • 7. UNA PODEROSA BATERIA  la melanina capta la energía de los fotones, que son las partículas elementales de las radiaciones electromagnéticas, y con eso extrae el hidrógeno del agua. El tiempo que tarda en recolectar la energía necesaria para partir la molécula de agua equivale a 3×10-12 segundos y la reacción en la melanina es reversible.
  • 8. FUNCIONAMIENTO DE LA MELANINA  La melanina logra la electrolización del agua a temperatura ambiente utilizando sólo la energía que obtiene de la luz, principalmente entre 200 y 900 nanómetros de longitud de onda, ya sea de fuente natural o artificial, coherente o no, concentrada o dispersa, mono o policromática. Se estima que el potencial redox de la forma oxidada de la quinona es aproximadamente +1.1 V, lo que es tan fuerte como para atraer a los unidos electrones de baja energía de la molécula de agua (potencial redox de +0.82), lo que separa la molécula en átomos de hidrógeno y oxígeno.
  • 9.  Esta separación de la molécula de agua por fotopigmentos se denomina fotólisis. La formación de una molécula de oxígeno durante la fotólisis se piensa que requiere de la pérdida simultánea de cuatro electrones a partir de dos moléculas de agua de acuerdo a la reacción:
  • 10. RESULTADOS  Los resultados arrojan que 1 mil litros de melanina proporcionan 10 mil V y 10 A. Sin embargo, estas cifras pueden modificarse según el tamaño de las celdillas, la manera como se conecten unas con otras, el tamaño y la disposición de los electrodos, y por las modificaciones en la fórmula del sustrato central, entre otros factores.
  • 11. ¿PORQUE LOS DISPOSITIVOS ENERGIZADOS CON MELANINA FUNCIONAN DE DIA Y NOCHE?  La melanina capta la suficiente energía para generar electricidad útil, lo cual, en términos prácticos, pues estos diseños no producen absolutamente ninguna energía de noche por lo que durante el día, cuando su rendimiento es eficiente, es menester guardar dicha electricidad y aparentemente no hay otra manera práctica conocida de guardarla.
  • 12. CONCLUSIONES  Los resultados arrojan que 1 mil litros de melanina proporcionan 10 mil V y 10 A. Sin embargo, estas cifras pueden modificarse según el tamaño de las celdillas, la manera como se conecten unas con otras, el tamaño y la disposición de los electrodos, y por las modificaciones en la fórmula del sustrato central, otros factores.  Si se logra estabilizar y producir un voltaje mayor será una de las energías más solicitadas y además no causara daños secundarios al planeta reduciendo así el calentamiento global.
  • 13.  El tiempo de duración aproximado de la batería inagotable es de 100 años.  Si los voltajes y/o corrientes fueran muy intensos, ello implicaría la destrucción de las primeras moléculas que se habían formado con la melanina, y por consiguiente se reduciría su duración.