{"id":103941,"date":"2026-09-02T16:55:42","date_gmt":"2026-09-02T21:55:42","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=103941"},"modified":"2026-09-02T16:55:44","modified_gmt":"2026-09-02T21:55:44","slug":"impresion-en-3d-inspirada-en-la-naturaleza-podria-mejorar-el-almacenamiento-de-energia-renovable-a-gran-escala","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2026\/09\/02\/impresion-en-3d-inspirada-en-la-naturaleza-podria-mejorar-el-almacenamiento-de-energia-renovable-a-gran-escala\/","title":{"rendered":"Impresi\u00f3n en 3D inspirada en la naturaleza podr\u00eda mejorar el almacenamiento de energ\u00eda renovable a gran escala"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Investigadores han creado un electrodo impreso en 3D que podr\u00eda facilitar y hacer m\u00e1s seguro el almacenamiento de grandes cantidades de energ\u00eda renovable generada por parques e\u00f3licos y solares. Dirigido por la Dra. Maxime van der Heijden, profesora de la Universidad de Waterloo, el equipo de investigaci\u00f3n se inspir\u00f3 en estructuras naturales para redise\u00f1ar un componente clave de las bater\u00edas de flujo redox (RFB), una tecnolog\u00eda que permite almacenar electricidad para su uso posterior. El nuevo dise\u00f1o facilita el flujo del l\u00edquido de la bater\u00eda, permitiendo que las reacciones qu\u00edmicas de almacenamiento y liberaci\u00f3n de energ\u00eda se produzcan con mayor eficacia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El estudio, titulado &#8220;Mejora del transporte de masa en bater\u00edas de flujo redox con estructuras de electrodos de superficie m\u00ednima triplemente peri\u00f3dicas impresas en 3D&#8221;,\u00a0<a href=\"https:\/\/linkinghub.elsevier.com\/retrieve\/pii\/S2352152X26034857\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">aparece<\/a>\u00a0en la\u00a0revista Journal of Energy Storage.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"530\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-5.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-103960\" srcset=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-5.png 800w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-5-300x199.png 300w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-5-767x508.png 767w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">El sistema de bater\u00eda de flujo redox consta de un reactor conectado a dos vasos de precipitados que funcionan como dep\u00f3sitos de electrolito, con tubos que pasan por una bomba para hacer circular el electrolito l\u00edquido a trav\u00e9s de la bater\u00eda. La bater\u00eda de flujo redox est\u00e1 conectada a un potenciostato, que recoge y registra la energ\u00eda generada por la bater\u00eda. Cr\u00e9dito: Universidad de Waterloo.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las bater\u00edas de flujo redox funcionan de manera diferente a las bater\u00edas de iones de litio que se encuentran com\u00fanmente en tel\u00e9fonos, veh\u00edculos el\u00e9ctricos y muchos sistemas de almacenamiento de energ\u00eda. Estas bater\u00edas utilizan\u00a0<a href=\"https:\/\/techxplore.com\/news\/2022-01-focuses-greener-alternative-conventional-batteries.html?utm_source=embeddings&amp;utm_medium=related&amp;utm_campaign=internal\">electrolitos a base de agua<\/a>\u00a0en lugar de los materiales inflamables que se encuentran en las bater\u00edas de iones de litio, lo que las convierte en una alternativa potencialmente m\u00e1s segura para el almacenamiento de energ\u00eda a gran escala.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Almacenamiento m\u00e1s seguro para la red el\u00e9ctrica<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las bater\u00edas de flujo redox son una tecnolog\u00eda complementaria a las bater\u00edas de iones de litio para aplicaciones de almacenamiento de energ\u00eda a gran escala. Sus electrolitos a base de agua las convierten en una opci\u00f3n m\u00e1s segura para almacenar energ\u00eda renovable a la escala necesaria para abastecer, por ejemplo, a comunidades y a la red el\u00e9ctrica con energ\u00eda renovable continua.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;En lugar de almacenar energ\u00eda en materiales s\u00f3lidos, la almacenan en electrolitos l\u00edquidos contenidos en tanques externos&#8221;, explic\u00f3 van der Heijden, profesora de ingenier\u00eda qu\u00edmica en Waterloo. &#8220;La cantidad de energ\u00eda almacenada se puede aumentar simplemente utilizando tanques m\u00e1s grandes, lo que las hace id\u00f3neas para el almacenamiento de energ\u00eda renovable a gran escala y para aplicaciones en la red el\u00e9ctrica&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esa flexibilidad podr\u00eda volverse cada vez m\u00e1s importante a medida que aumente la generaci\u00f3n de electricidad a partir de fuentes renovables.\u00a0<a href=\"https:\/\/techxplore.com\/news\/2022-10-experts-discuss-future-surplus-power.html?utm_source=embeddings&amp;utm_medium=related&amp;utm_campaign=internal\">La energ\u00eda e\u00f3lica y solar son intermitentes<\/a>, ya que no siempre producen electricidad cuando se necesita, lo que genera la necesidad de tecnolog\u00edas que puedan almacenar el exceso de energ\u00eda y devolverlo a la red posteriormente.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Impresi\u00f3n de electrodos con mayor control<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los investigadores utilizaron la impresi\u00f3n 3D para crear electrodos porosos para bater\u00edas de flujo redox, lo que permiti\u00f3 un control preciso sobre su estructura y el flujo de fluidos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Con la impresi\u00f3n 3D, podemos dise\u00f1ar la estructura interna de un electrodo de maneras que son dif\u00edciles de lograr con los m\u00e9todos de fabricaci\u00f3n convencionales&#8221;, afirm\u00f3 van der Heijden. &#8220;Esto nos permite tener un control mucho mayor sobre c\u00f3mo el l\u00edquido se mueve a trav\u00e9s de la bater\u00eda y llega a las superficies donde tienen lugar las reacciones de almacenamiento de energ\u00eda&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"771\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-6-1024x771.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-103961\" srcset=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-6-1024x771.png 1024w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-6-300x226.png 300w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-6-768x578.png 768w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-6-1536x1156.png 1536w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-6-136x102.png 136w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-6-2048x1542.png 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Electrodo tratado t\u00e9rmicamente que muestra su estructura porosa y los detalles finos conservados tras el tratamiento t\u00e9rmico. Cr\u00e9dito: Universidad de Waterloo.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Una geometr\u00eda que mejor\u00f3 el rendimiento<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una innovaci\u00f3n clave fue el uso de geometr\u00edas de superficie m\u00ednima triplemente peri\u00f3dica (TPMS, por sus siglas en ingl\u00e9s), formas tridimensionales complejas y repetitivas que pueden asemejarse a estructuras que se encuentran en la naturaleza. Los investigadores probaron varios dise\u00f1os de TPMS y descubrieron que uno conocido como geometr\u00eda de &#8220;diamante&#8221; era el que mejor funcionaba, aumentando el rendimiento en un 52%.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Posteriormente, utilizaron una impresora 3D de procesamiento digital de luz para producir las estructuras porosas, que fueron sometidas a un tratamiento t\u00e9rmico para formar electrodos de carbono conductores capaces de transportar electricidad. El equipo prob\u00f3 con \u00e9xito los electrodos en experimentos de laboratorio con celdas de flujo y en una bater\u00eda de flujo redox de vanadio en funcionamiento, demostrando que los dise\u00f1os impresos en 3D pueden funcionar en una bater\u00eda operativa. Esta prueba de concepto podr\u00eda allanar el camino para bater\u00edas de flujo redox m\u00e1s eficientes dise\u00f1adas para el almacenamiento de energ\u00eda a gran escala.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las futuras investigaciones se centrar\u00e1n en aumentar la superficie de los electrodos, mejorar los m\u00e9todos de fabricaci\u00f3n y explorar herramientas de dise\u00f1o avanzadas para crear estructuras de electrodos a\u00fan m\u00e1s eficaces.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fuente: <a href=\"https:\/\/techxplore.com\/news\/2026-09-nature-3d-large-scale-renewable.html\">Tech Xplore<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Investigadores han creado un electrodo impreso en 3D que podr\u00eda facilitar y hacer m\u00e1s seguro el almacenamiento de grandes cantidades de energ\u00eda renovable generada por parques e\u00f3licos y solares. Dirigido por la Dra. 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