viernes, 14 de agosto de 2026

Crean un nanomaterial para enfriar edificios casi 13 °C sin gastar electricidad, incluso bajo el sol.

Crean un nanomaterial para enfriar edificios casi 13 °C sin gastar electricidad, incluso bajo el sol.

Una superficie expuesta al sol debería calentarse. La física, sin embargo, permite una posibilidad mucho menos intuitiva: rechazar casi todo el calor lo que recibe y desprenderse del calor restante sin enchufar absolutamente nada.


César Noragueda, 13.08.2026 | 19:45

Para enfriar sin electricidad, hay que conseguir dos cosas a la vez: recibir poco calor del Sol y expulsar con eficacia el propio. [...] De ahí que se persigan dos cualidades complementarias: reflectancia solar elevada y gran emisividad infrarroja en aquella franja de 8 a 13 micrómetros. El fluoruro de polivinilideno, abreviado PVDF, es un polímero: una sustancia constituida por largas cadenas moleculares. Sus enlaces químicos favorecen la emisión en el infrarrojo de interés; además, tolera bien la luz ultravioleta, repele el agua y mantiene la flexibilidad. [...] Los autores escogieron este compuesto y construyeron con él una red tridimensional mediante una plantilla nanoporosa de alúmina, es decir, óxido de aluminio. [...] El fluoruro de polivinilideno optimizado reflejó de media el 82,4 por ciento de la radiación solar y alcanzó un 96,7 de emisividad infrarroja dentro de la ventana atmosférica. Fuera de la jerga: evitaba absorber buena parte de aquello que podía calentarlo y, simultáneamente, se desprendía con gran eficacia de su carga térmica por la vía adecuada. [...] Pero la demostración más intuitiva ocurrió fuera del laboratorio. Las mediciones al aire libre registraron una diferencia máxima de 12,9 grados frente a una caja de referencia vacía para la versión con mejor comportamiento óptico. [...] Revestir mañana una vivienda no haría que sus habitaciones pasasen automáticamente de 35 a 22,1 grados. [...] Nada de esto lo convierte todavía en sustituto inmediato del aire acondicionado. Faltan evaluaciones prolongadas, áreas mucho mayores, integración constructiva y comprobaciones bajo climas diversos.

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HercShirt V5.0, la camiseta que no huele: solo hay que lavarla una vez al mes, aunque la uses todos los días

HercShirt V5.0, la camiseta que no huele: solo hay que lavarla una vez al mes, aunque la uses todos los días

Si lavar la ropa no es lo tuyo, pero no quieres oler mal, la camiseta HercShirt V5.0 resuelve los dos problemas de golpe. Todo gracias a la magia de los metales.


Juan Antonio Pascual, 08 ago 2026 - 13:24

La camiseta HercShirt V5.0 no huele en un mes, aunque hayas hecho deporte con ella todos los días. Las ventajas de este tejido mágico son numerosas: ahorras agua, jabón y electricidad, y basta con meter una camiseta HercShirt V5.0 en la maleta, porque te dura todas las vacaciones. [...] 
Tal como se ve en el vídeo, por fuera HercShirt V5.0 parece una camiseta normal y corriente. La clave está en como ha sido fabricada. Se han aplicado siete materiales especiales al tejido, durante el proceso de teñido y tejido, no solo en la superficie. Estos materiales son cobre, plata, zinc, oro, ceniza volcánica y dos ingredientes secretos. El cobre, por ejemplo, inhibe las bacterias causantes del olor, mientras que el zinc neutraliza los compuestos sulfurosos agresivos producidos por la sudoración intensa. La ceniza volcánica absorbe la humedad y los olores externos, actuando como una esponja interna porosa. La combinación de estos materiales cuidadosamente seleccionados durante años, consiguen el milagro: la camiseta HercShirt V5.0 neutraliza los olores y las bacterias, permitiendo que puedas usarla todos los días durante un mes sin que huela, y sin tener que lavarla. [...] La camiseta HercShirt V5.0 tiene un precio de 79 dólares.

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EEUU convierte CO₂ en grafito de una forma nunca vista y soluciona uno de los grandes problemas de la minería

EEUU convierte CO₂ en grafito de una forma nunca vista y soluciona uno de los grandes problemas de la minería

El grafito es el material con el que se fabrican las puntas de los lápices. Sin embargo, a nivel industrial, tiene una importancia capital. Especialmente, en los dispositivos electrónicos.


R. Badillo, 09/08/2026 - 12:45

EEUU ha encontrado una nueva vía para transformar dióxido de carbono en grafito mediante un proceso electroquímico observado por primera vez mientras estaba en funcionamiento. [...] La propuesta científica parte del CO₂ residual capturado del aire, que puede convertirse en carbono sólido mediante electrólisis en sales fundidas. Para comprender mejor este mecanismo, los investigadores construyeron un microscopio adaptado a unas condiciones especialmente agresivas. El dispositivo permitió observar la reacción dentro de sales líquidas corrosivas calentadas a 500 °C, mientras la electricidad circulaba por el sistema. Las imágenes obtenidas resolvieron una incógnita química estudiada durante décadas. La transformación del dióxido de carbono no sucede mediante una única reacción directa, sino a través de un proceso inesperado dividido en dos etapas. Esta observación ofrece a los especialistas una explicación molecular más precisa sobre cómo el gas termina depositándose como carbono sólido sobre los electrodos. El equipo también comprobó que la reacción química básica se mantenía incluso al modificar los electrodos y las sales fundidas utilizadas. Sin embargo, cada combinación puede producir estructuras de carbono diferentes. Esta característica permitiría ajustar la electrólisis para fabricar materiales concretos, entre ellos grafito con la calidad necesaria para incorporarse a las cadenas de suministro de baterías.

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viernes, 7 de agosto de 2026

El nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales elimina el 85 % de la sal y el 92 % de los metales pesados ​​en tan solo 4 horas

El nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales elimina el 85 % de la sal y el 92 % de los metales pesados ​​en tan solo 4 horas

En las pruebas realizadas con aguas residuales sintéticas, el sistema EIP eliminó el 90 por ciento de la sal presente de fondo, al tiempo que capturó "casi todo el cobre" en el electrodo.


Mrigakshi Dixit, 3 de agosto de 2026, 07:26 AM EST

Una plataforma de bombeo electroquímico de iones (EIP) de reciente desarrollo es capaz de desalinizar simultáneamente aguas residuales industriales y capturar selectivamente metales pesados. Curiosamente, limpia la salmuera industrial e incluso recupera metales puros y reutilizables directamente de los residuos tóxicos. La Universidad Rice y la Universidad Vanderbilt desarrollaron este método de un solo paso, que ofrece una alternativa eficiente a los métodos existentes, como la ósmosis inversa o la precipitación química. [...] La nueva técnica EIP funciona mediante la transferencia de iones disueltos de las aguas residuales a una corriente receptora secundaria utilizando electrodos especializados. [...] En el modo de mayor voltaje, el sistema funciona exclusivamente para la desalinización. Esto permite que tanto la sal como el cobre pasen al flujo receptor sin depositarse en el electrodo. Al reducir el voltaje justo por debajo del umbral de reacción del cobre, el electrodo se transforma en un imán metálico que atrapa selectivamente el cobre en su superficie, permitiendo al mismo tiempo que las sales presentes en el ambiente fluyan a través de él. [...] En tan solo cuatro horas, el sistema eliminó el 85 % de la sal y extrajo más del 92 % de ambos metales de la solución. Mejor aún, el cobre depositado en el electrodo alcanzó una pureza del 96 % con respecto al níquel.

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EEUU y Dinamarca mezclan aluminio y caucho e imprimen en 3D una capa de invisibilidad que te oculta de las cámaras térmicas

EEUU y Dinamarca mezclan aluminio y caucho e imprimen en 3D una capa de invisibilidad que te oculta de las cámaras térmicas

El invento desvía el calor alrededor de objetos complejos y los oculta de las cámaras infrarrojas. Una tecnología con utilidad militar y en otros muchos sectores.


R. Badillo, 01/08/2026 - 22:00

EEUU y Dinamarca han desarrollado una capa de invisibilidad térmica impresa en 3D capaz de ocultar objetos de formas complejas ante cámaras infrarrojas desde prácticamente cualquier dirección. El avance, [...] ha sido diseñado por investigadores de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign y la Universidad Técnica de Dinamarca. A diferencia de los sistemas anteriores, el dispositivo no se limita a bloquear el calor, sino que modifica su recorrido para evitar que el elemento protegido altere la imagen térmica del entorno. La tecnología se basa en una estructura tridimensional que conduce la energía alrededor de la zona central, de manera similar al agua que rodea una piedra antes de volver a unirse tras superarla. Cuando una cámara térmica observa el conjunto, el campo de temperaturas parece continuar con normalidad y la silueta del objeto oculto desaparece de la pantalla infrarroja. Al mismo tiempo, el espacio interior conserva una temperatura uniforme y queda aislado de las condiciones extremas aplicadas durante los ensayos. [...] La capa térmica está formada por una retícula de aluminio fabricada mediante impresión 3D, cuya elevada conductividad permite dirigir el calor con precisión. Los huecos de esa estructura se rellenan con un material derivado del caucho. La combinación de ambos componentes permite ajustar las propiedades térmicas de cada zona, creando un recorrido controlado que desvía la energía sin dejar una señal perceptible alrededor del objeto protegido.

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sábado, 1 de agosto de 2026

China prueba una batería para vehículos eléctricos ultrarrápida que se carga al 70 % en 3 minutos y 41 segundos

China prueba una batería para vehículos eléctricos ultrarrápida que se carga al 70 % en 3 minutos y 41 segundos

El objetivo es ofrecer una experiencia de carga fluida en la que los conductores puedan llegar a una estación, estirar las piernas y regresar con la batería prácticamente cargada.


Representación de la instalación de una batería de coche eléctrico mediante un brazo robótico para el ensamblaje de vehículos futuristas. Imágenes de Getty

Mrigakshi Dixit, 29 de julio de 2026, 10:05 a. m. EST

Para afrontar el persistente reto de la carga rápida, los expertos están trabajando para que la recarga de vehículos eléctricos sea lo más rápida y sencilla posible. El objetivo es una experiencia de carga fluida en la que los conductores puedan llegar a una estación, estirar las piernas y volver con la batería casi llena en lo que tardan en pedir un café rápido. Ese es el ambicioso futuro que, según se informa, promete Hongqi, la marca de lujo del Grupo China FAW. El fabricante de automóviles presentó recientemente los resultados de las pruebas de su prototipo de batería de carga ultrarrápida. Las pruebas demuestran que la batería puede pasar del 10 % al 70 % de carga en tan solo 3 minutos y 41 segundos. Si mantienes presionado el enchufe un poco más, llegarás al 97 % en poco más de 8 minutos. 
Si estas cifras de laboratorio se reflejan en la línea de montaje, Hongqi establecerá un nuevo referente y destronará a BYD. Para evitar el sobrecalentamiento y reducir el consumo de energía, la batería utiliza un sistema de gestión térmica adaptativo que ajusta automáticamente su estrategia de refrigeración tanto si el coche está aparcado como en marcha.

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viernes, 31 de julio de 2026

China forja un material el doble de resistente que el acero capaz de soportar más de 2400 °C sin derretirse

China forja un material el doble de resistente que el acero capaz de soportar más de 2400 °C sin derretirse

El tantalio posee un punto de fusión cercano a los 3000 °C, pero las aleaciones que lo usaban perdían estabilidad mucho antes de llegar. China parece haber solucionado el problema.


R. Badillo, 28/07/2026 - 09:59

China ha desarrollado una nueva aleación basada en tantalio que conserva una elevada resistencia mecánica incluso cuando se expone a temperaturas de hasta 2400 °C. El trabajo científico, dirigido por investigadores de la Universidad de Xi’an Jiaotong, aborda uno de los grandes desafíos de la ingeniería: evitar que los metales pierdan estabilidad y se deformen bajo un calor extremo. El avance parte de un elemento conocido por su extraordinaria tolerancia térmica. El tantalio tiene un punto de fusión cercano a los 3000 °C, pero sus aleaciones convencionales suelen debilitarse mucho antes de alcanzar ese límite. Por esta razón, soportar una temperatura elevada sin derretirse no garantiza que una pieza pueda seguir resistiendo presiones, vibraciones o cargas mecánicas intensas. Los científicos chinos han tratado de resolver ese problema mediante una microestructura interna optimizada. La disposición de los componentes de la aleación permite dificultar la deformación progresiva del material cuando aumenta la temperatura. Según los datos facilitados por el equipo, el nuevo metal puede alcanzar una resistencia cercana al doble de la registrada por determinados aceros en condiciones comparables.

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viernes, 24 de julio de 2026

Investigadores españoles proponen «sembrar» los océanos con hierro para acelerar la absorción de CO₂ como ya hace el polvo del Sahara

Investigadores españoles proponen «sembrar» los océanos con hierro para acelerar la absorción de CO₂ como ya hace el polvo del Sahara


Adrian Villellas · 19 de julio de 2026 a las 12:47

La lucha contra el cambio climático vuelve a mirar al mar, pero no con una idea pequeña. Investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad de Jiaotong, en China, proponen estudiar la fertilización del océano con hierro como una forma de acelerar la captura de dióxido de carbono de la atmósfera. La propuesta parte de una idea sencilla, aunque delicada. Si algunas zonas del océano reciben hierro, el fitoplancton puede crecer más, hacer más fotosíntesis y retirar CO₂ del aire. Luego, una parte de ese carbono podría hundirse hacia aguas profundas y quedar almacenada durante décadas o incluso más tiempo. [...] El fitoplancton funciona como una especie de bosque microscópico flotante. Absorbe CO₂ cuando realiza la fotosíntesis y sostiene buena parte de la vida marina. Si aumenta su actividad, también podría aumentar la cantidad de carbono que baja hacia capas profundas del océano. [...] Cambiar los combustibles fósiles por energías renovables es necesario, pero puede no ser suficiente para frenar a tiempo la acumulación de gases de efecto invernadero. [...] La fertilización con hierro no es una barra libre para lanzar nutrientes al mar. El propio artículo reconoce que estas intervenciones siguen siendo debatidas por sus posibles efectos negativos.

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viernes, 17 de julio de 2026

El sistema de propulsión eléctrica 16 en 1 de China alcanza una eficiencia del 93,8 % y establece un récord mundial de energía

El sistema de propulsión eléctrica 16 en 1 de China alcanza una eficiencia del 93,8 % y establece un récord mundial de energía

El sistema de propulsión eléctrica integrada de Geely reduce el peso, mejora la eficiencia e integra 16 funciones básicas en una sola unidad para vehículos eléctricos.


Aamir Khollam, 16 de julio de 2026, 17:44 EST

Geely Auto Group ha presentado un nuevo sistema de propulsión eléctrica integrado que combina 16 funciones de propulsión principales en un solo paquete de 75 kilogramos (165 libras), con el objetivo de mejorar la eficiencia, el rendimiento térmico y la integración del vehículo. El sistema debutará en producción en el próximo sedán eléctrico Geely TT y representa el último esfuerzo del fabricante por simplificar el diseño de los sistemas de propulsión eléctrica sin sacrificar el rendimiento. El anuncio también incluye una notable afirmación sobre eficiencia. Durante las pruebas realizadas en los alrededores del lago Qinghai, en China, el Geely TT registró un consumo de energía de 8,20 kWh por cada 100 kilómetros (62 millas), lo que le valió un título de los Récords Guinness por el menor consumo de energía logrado por un sedán eléctrico de producción en serie en esa ruta. En lugar de depender de varios módulos independientes, Geely consolidó los principales componentes de hardware y las funciones de control del sistema de propulsión eléctrica en una sola unidad. [...] La menor masa y la trayectoria de transmisión de potencia más corta ayudan a minimizar las pérdidas eléctricas antes de que la potencia llegue a las ruedas. Geely afirma que el diseño integrado también libera espacio en el vehículo, lo que brinda a los ingenieros mayor flexibilidad al desarrollar futuros modelos eléctricos.

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Un proceso de reactor único produce combustible de hidrógeno con una pureza del 90 % a partir de residuos plásticos mixtos

Un proceso de reactor único produce combustible de hidrógeno con una pureza del 90 % a partir de residuos plásticos mixtos

Este proceso elimina el costoso y laborioso paso de clasificar los residuos plásticos antes de reciclarlos, abordando así el principal problema de que el plástico acabe en vertederos o incineradoras.


Mrigakshi Dixit, 16 de julio de 2026, 07:48 AM EST

Se ha probado un proceso denominado Tratamiento Térmico Alcalino (ATT, por sus siglas en inglés) para convertir residuos plásticos mixtos en combustible de hidrógeno de alta pureza. Investigadores de la Facultad de Ingeniería Samueli de la UCLA y de la Universidad Femenina Ewha de Corea del Sur llevaron a cabo este nuevo estudio. Este proceso elimina la costosa y laboriosa tarea de clasificar los residuos plásticos antes de su reciclaje. El método de reactor único procesa con éxito una mezcla de los tres plásticos más comunes y difíciles de reciclar: tereftalato de polietileno (PET), polietileno (PE) y polipropileno (PP). [...] El equipo demostró una técnica química que transforma una mezcla caótica y heterogénea de los tres plásticos más comunes del mundo en combustible de hidrógeno. Curiosamente, el método lo logra sin liberar ni una sola nube de dióxido de carbono. El tratamiento térmico alcalino utiliza calor para desencadenar una reacción entre el hidróxido de sodio y la materia orgánica, generando hidrógeno como combustible en el proceso. [...] Una vez activada, la mezcla de plástico sin clasificar se degrada perfectamente dentro de un único reactor, liberando gas hidrógeno con un nivel de pureza superior al 90 por ciento.

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Corea del Sur asegura haber creado un nuevo tipo de lentilla que se repara sola y dura toda la vida

Corea del Sur asegura haber creado un nuevo tipo de lentilla que se repara sola y dura toda la vida

Investigadores surcoreanos han desarrollado una lentilla experimental capaz de reparar sus propios arañazos mediante luz ultravioleta, lo que reduciría riesgos oculares, residuos y costes.


R. Badillo, 14/07/2026 - 07:29

Un equipo de químicos de Corea del Sur ha desarrollado un material capaz de cambiar la forma en la que se fabrican las lentillas blandas. El avance, publicado en la revista científica ACS Applied Polymer Materials, parte de un problema casi imperceptible: los pequeños arañazos que aparecen al manipular, limpiar o utilizar a diario las lentes de contacto. Los investigadores Jung-Hyun Choi y Byoung-Ki Cho, de la Universidad Dankook, han creado una lentilla experimental que puede reparar sus daños superficiales mediante luz ultravioleta. El proceso necesita alrededor de una hora y, según las pruebas realizadas, permite recuperar cerca del 90 % de la estabilidad estructural perdida tras producirse una grieta o una rozadura. La tecnología se basa en un hidrogel que incorpora un agente de entrecruzamiento con enlaces disulfuro, formados por dos átomos de azufre. Cuando la superficie se raya, algunas conexiones entre las cadenas del polímero se rompen. Sin embargo, al exponer el material a la luz UV, esos enlaces vuelven a reaccionar y unen de nuevo las zonas afectadas. [...] Las pruebas también mostraron que el material conserva una cantidad de agua comparable a la de las lentillas blandas actuales. Esta propiedad resulta esencial para mantener la flexibilidad y la comodidad durante su uso. A ello se suma una mayor resistencia mecánica, por lo que las lentes no solo podrían reparar sus desperfectos, sino también tardar más tiempo en deteriorarse.

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El nuevo material que puede acabar con la sequía del Mediterráneo: extrae 2 litros de agua del aire al día

El nuevo material que puede acabar con la sequía del Mediterráneo: extrae 2 litros de agua del aire al día

Químicos alemanes han creado un material capaz de capturar humedad del aire y convertirla en agua potable, incluso en ambientes casi desérticos. El equipo acaba de demostrar que se puede fabricar a escala industrial.


Omar Kardoudi, 15/07/2026 - 18:22

Un equipo de químicos alemán ha creado un material poroso capaz de capturar hasta 1,8 litros de agua del aire al día, incluso en condiciones de baja humedad. Los investigadores aseguran que el material está listo para su desarrollo comercial. [...] El propio nombre CAU-10-H viene del acrónimo "CAU" (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel), el nombre alemán de la universidad y lugar de nacimiento del material. El "10" marca su posición en el catálogo numerado de compuestos de la universidad, y la "H" señala el grupo químico basado en hidrógeno usado en su síntesis. [...] La mayoría de materiales captadores de humedad necesitan aire relativamente húmedo para funcionar bien. El CAU-10-H, en cambio, empieza a capturar moléculas de agua a temperatura ambiente en cuanto la humedad relativa supera apenas el 18%, condiciones que la mayoría de sistemas descartarían por considerarlas demasiado secas. Liberar esa agua es igual de sencillo. Basta calentar el material a unos 70°C para expulsar la humedad capturada, una temperatura lo bastante baja como para alcanzarla con calor solar o calor residual de una fábrica, en lugar de electricidad cara. Cuando el equipo de Kiel combinó el material con estructuras de carbono conductor, aceleraron todavía más el ciclo, logrando un funcionamiento continuo con ciclos de apenas unas horas.

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viernes, 3 de julio de 2026

La nueva batería de zinc almacena 7 veces más energía y mantiene el 82% de su capacidad después de 1500 ciclos

La nueva batería de zinc almacena 7 veces más energía y mantiene el 82 % de su capacidad después de 1500 ciclos

El dispositivo utiliza un electrodo impreso en 3D con estructura similar a una esponja para mejorar el almacenamiento de carga en redes de energía renovable


Atharva Gosavi, 30 de junio de 2026, 08:30 AM EST

Un equipo de investigación dirigido por la UCLA ha desarrollado una batería híbrida de iones de zinc con un electrodo impreso en 3D que almacena más de siete veces la carga de dispositivos híbridos similares, según un nuevo estudio publicado en la revista Small. El dispositivo está diseñado para aplicaciones de almacenamiento de energía donde las baterías necesitan suministrar y recargar energía rápidamente, mantener un bajo costo y durar largos períodos. La investigación se centra en el zinc como alternativa al litio, ya que se considera más barato y sostenible porque es 100 veces más abundante, más fácil de extraer y más fácil de reciclar. [...] En las pruebas, el dispositivo almacenó más de siete veces la carga de otros condensadores. Además, conservó el 82 % de su capacidad tras 1500 ciclos de descarga y recarga
El estudio también presentó una celda de prueba impresa en 3D diseñada para mejorar la medición de dispositivos experimentales de almacenamiento de energía en laboratorios de investigación.

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El nuevo módulo alemán convierte la luz solar en combustible de hidrógeno con una eficiencia del 31,3%

El nuevo módulo alemán convierte la luz solar en combustible de hidrógeno con una eficiencia del 31,3%

El prototipo produjo hidrógeno sin pérdidas intermedias en la conversión de energía


Georgina Jedikovska, 29 de junio de 2026, 11:36 a. m. EST

Investigadores alemanes acaban de presentar un módulo solar capaz de convertir hasta el 31,3 por ciento de la luz solar en hidrógeno, acercando así la producción de combustible limpio a la realidad comercial. Para este proyecto, científicos del Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar (ISE) en Friburgo, Baden-Württemberg, acoplaron directamente células fotovoltaicas de concentración con células electrolizadoras de membrana de intercambio de protones (PEM). El equipo de investigación descubrió que el diseño integrado eliminaba la necesidad de conversión de energía intermedia. Además, permitía la disociación directa del agua utilizando la electricidad generada por las células solares. [...] Los investigadores conectaron estas células solares directamente al cátodo y al ánodo de dos celdas electrolíticas de membrana de intercambio protónico (PEM) dispuestas en serie. A continuación, ajustaron cuidadosamente las características eléctricas de ambas tecnologías. Como resultado, el sistema transfirió electricidad directamente a la producción de hidrógeno sin etapas de conversión intermedias ni pérdidas de energía. [...] En las pruebas de campo, el prototipo exterior convirtió aproximadamente el 31,3 por ciento de la energía solar incidente en energía química almacenada en hidrógeno. La eficiencia se calculó utilizando el poder calorífico superior del combustible.

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China asegura haber creado un material que desaliniza el agua de mar sin coste energético

China asegura haber creado un material que desaliniza el agua de mar sin coste energético

El sistema se basa en un nuevo material fototérmico que evapora el agua con mayor eficiencia usando solo luz solar. Algo clave para hacer frente a las sequías del futuro


R. Badillo, 01/07/2026 - 10:14

China afirma haber probado una tecnología de desalinización de agua de mar capaz de producir agua dulce sin conectarse a la red eléctrica. Según recoge el South China Morning Post, solo necesitaría luz solar y un nuevo material fototérmico diseñado para evaporar el agua con mayor eficiencia
La novedad se basa en un sistema que no elimina la energía del proceso, sino que sustituye el consumo eléctrico convencional por el aprovechamiento directo del sol. La clave está en un material de evaporación fototérmica tridimensional, fabricado mediante una técnica que integra nanopartículas en su estructura para captar mejor la radiación solar. Según las pruebas descritas, este material alcanzó una absorción solar de hasta el 90,2% y permitió reducir en un 45,7% la energía necesaria para evaporar el mismo volumen de agua de mar. [...] El sistema utiliza el calor generado por la radiación solar para impulsar la evaporación del agua salada. En lugar de depender de grandes infraestructuras eléctricas, el dispositivo concentra el proceso en un material capaz de transformar la luz en calor de forma más eficiente. Así, el agua se evapora, se separa de las sales y puede recuperarse como agua dulce.

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Más información: https://interestingengineering.com/science/china-zero-grid-solar-desalination-tech

Científicos españoles descubren un nuevo material inspirado en el ojo de las moscas

Científicos españoles descubren un nuevo material inspirado en el ojo de las moscas

Un nuevo estudio publicado en Nature Communications dice haber encontrado el primer metamaterial natural programable


Ignacio Crespo, Madrid  30.06.2026 11:00

En palabras de Juan Garrido García, coautor del estudio: "Hemos descubierto que el ojo de la mosca tiene un 'plano' arquitectónico en 2D que predetermina su forma final en 3D". Dicho de otra forma: si cortáramos el ojo y lo estiráramos como una capa plana, sobre la mesa, veríamos que esa geometría condiciona el aspecto que adoptará el ojo real, lleno de líquido (como un globo de agua). [...] A estos materiales cuyas propiedades vienen condicionadas no solo por su composición, sino por su estructura, les llamamos “metamateriales y, aunque conocemos muchos en la naturaleza, los investigadores señalan que este es el primer metamaterial natural programable. Simplificándolo mucho, podríamos decir que existen otros metamateriales naturales, pero en este conocemos los mecanismos que lo configuran y, por lo tanto, tal vez podamos cambiarlos a voluntad, en un futuro, para sintetizar nuevos metamateriales. El descubrimiento es importante en tanto que la ciencia básica también lo es. La embriología nos habla de cómo son las cosas y, tal vez, en un futuro, esos conocimientos nos abran la puerta a aplicaciones fascinantes. Los propios investigadores sugieren que este paper sienta las bases de la morfogénesis sintética, una disciplina que busca programar genéticamente células para diseñar tejidos vivos con formas personalizadas, por ejemplo, para usar en medicina regenerativa.

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EE. UU. inyecta hongos y microbios en el cemento y crea un nuevo tipo de hormigón vivo que se repara solo

EE. UU. inyecta hongos y microbios en el cemento y crea un nuevo tipo de hormigón vivo que se repara solo

Este nuevo tipo de hormigón es capaz de sellar sus propias grietas. Ha sido elaborado tomando los líquenes como inspiración y su objetivo es alargar la vida útil de las infraestructuras.


R. Badillo, 30/06/2026 - 05:00

Un equipo de EE. UU. ha desarrollado un nuevo tipo de hormigón autorreparable que utiliza hongos y microbios para sellar grietas sin intervención externa, según un estudio publicado en Materials Today Communications. La investigación, liderada por la ingeniera mecánica Congrui Grace Jin, de la Texas A&M University, propone imitar una alianza muy común en la naturaleza: la de los líquenes. La idea parte de un problema conocido en la construcción: el hormigón es resistente a la compresión, pero se agrieta con relativa facilidad cuando soporta tensiones, ciclos de congelación y deshielo, retracción por secado y cargas pesadas. Esas fisuras, aunque sean casi invisibles, pueden abrir el camino a líquidos y gases capaces de alcanzar las armaduras de acero, favorecer la corrosión y debilitar puentes, carreteras o edificios. Frente a esa vulnerabilidad, los investigadores han creado un sistema de liquen sintético formado por cianobacterias y hongos filamentosos. Las primeras pueden aprovechar el aire y la luz para sostener el proceso biológico, mientras que los hongos ayudan a atraer calcio ionizado y favorecen la formación de carbonato cálcico, un mineral presente en cáscaras de huevo, conchas, corales y tiza. El avance no consiste solo en introducir microorganismos en el material, sino en lograr que trabajen como una comunidad estable. Inspirado en los líquenes naturales, el sistema combina organismos con funciones distintas para producir el material que rellena la grieta. Cuando aparece una fisura, estos microbios generan depósitos minerales que actúan como una especie de pegamento y frenan la propagación del daño.

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viernes, 26 de junio de 2026

Australia pone en marcha la primera tecnología capaz de convertir el CO₂ en hormigón y soluciona un gran problema de la construcción

Australia pone en marcha la primera tecnología capaz de convertir el CO₂ en hormigón y soluciona un gran problema de la construcción

Australia ha abierto la primera planta de captura y uso de carbono para la fabricación de materiales de construcción. Algo que permitirá reducir las emisiones de un sector difícil de descarbonizar.


R. Badillo, 23/06/2026 - 15:42

La planta captura el dióxido de carbono generado durante la producción de amoníaco y lo somete a un proceso químico acelerado que imita reacciones naturales. Al combinarse con minerales ricos en calcio y magnesio, el CO₂ queda fijado en forma de carbonatos minerales, como carbonato de magnesio, carbonato cálcico y sílice amorfa. Estos compuestos pueden utilizarse después en sectores como la construcción para la fabricación de placas de yeso, el vidrio, el papel, pinturas o adhesivos. Según los MCi Carbon, Myrtle puede producir alrededor de 10.000 toneladas anuales de materiales minerales y capturar hasta 1.000 toneladas de CO₂ al año, aunque otras estimaciones del proyecto elevan su capacidad de transformación hasta 2.500 toneladas anuales de CO₂. Uno de los aspectos más relevantes es que la tecnología también aprovecha residuos industriales, escorias, subproductos mineros y materiales de bajo valor. De este modo, el sistema no solo reduce emisiones, sino que convierte desechos de una actividad en recursos útiles para otra. Ese planteamiento encaja con la economía circular, al reducir la dependencia de materias primas vírgenes.

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viernes, 19 de junio de 2026

El tejido esponjoso similar al algodón almacena y libera calor a la vez que repele la humedad

El tejido esponjoso similar al algodón almacena y libera calor a la vez que repele la humedad


Ben Coxworth, 17 de junio de 2026

El algodón es agradable, suave y cálido, pero se nos dice que no lo usemos para practicar deporte porque retiene la humedad, se moja y, en consecuencia, hace que el cuerpo pierda calor. Pues bien, los científicos han creado un tejido sintético que, según afirman, repele la humedad a la vez que reproduce la comodidad del algodón. [...] Este material ligero y flexible es lo que se conoce como aerogel de fibra de cambio de fase (PCFA, por sus siglas en inglés). Consiste en una red de fibras poliméricas hidrofóbicas (que repelen el agua) salpicadas de cápsulas microscópicas de un hidrocarburo de cambio de fase, que forman bolas parecidas al algodón o un tejido plano. A temperaturas relativamente bajas, la estructura molecular del hidrocarburo provoca que las fibras se unan, almacenando calor. Sin embargo, a una temperatura de transición de 26,2 °C (79,16 °F), la estructura del hidrocarburo cambia, permitiendo que las fibras se separen y liberen el calor almacenado. [...] Se observó que las muestras no absorbían vapor de agua ni gotas en ambientes húmedos, a diferencia de las muestras de algodón.[...] Además, después de 20 ciclos de lavado, el material seguía sin desprender fibras, conservando su suavidad original y el 97% de su capacidad para retener el calor.

Fotosíntesis artificial sin necesidad de batería

Fotosíntesis artificial sin necesidad de batería


NCYT, 12.06.2026

Al igual que su versión natural, la fotosíntesis artificial utiliza la luz solar para convertir el agua y el dióxido de carbono en combustibles útiles como el ácido fórmico. Pero una limitación ha venido frenando la implantación a gran escala de los sistemas de fotosíntesis artificial. La situación puede que comience a cambiar drásticamente a partir de ahora, gracias a un nuevo avance tecnológico. [...] Un equipo integrado, entre otros, por Yasuo Matsubara y Yutaka Amao, del Centro de Investigación de Fotosíntesis Artificial, dependiente de la Universidad Metropolitana de Osaka en Japón, ha ideado un diseño más eficiente, incorporando un electrolito sólido especial en el electrolizador. En su nuevo sistema, el propio electrolizador ejecuta de manera automática los ajustes de voltaje y corriente para maximizar la potencia de salida de las células solares, eliminando la necesidad de baterías. Este comportamiento autorregulado ayuda a mantener la producción de combustible más estable a lo largo del día y automatiza el sistema, reduciendo la dependencia no solo de baterías sino también de componentes externos costosos. Cuando el equipo probó un dispositivo que incorporaba esta tecnología, este produjo ácido fórmico de modo estable a partir de agua y dióxido de carbono bajo luz solar real, incluso cuando la intensidad de la luz fluctuaba.

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