{"id":104413,"date":"2026-10-04T15:05:16","date_gmt":"2026-10-04T20:05:16","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=104413"},"modified":"2026-10-04T15:05:18","modified_gmt":"2026-10-04T20:05:18","slug":"cientificos-imprimen-en-3d-hormigon-que-almacena-electricidad-y-aun-asi-puede-sostener-un-edificio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2026\/10\/04\/cientificos-imprimen-en-3d-hormigon-que-almacena-electricidad-y-aun-asi-puede-sostener-un-edificio\/","title":{"rendered":"Cient\u00edficos imprimen en 3D hormig\u00f3n que almacena electricidad y a\u00fan as\u00ed puede sostener un edificio"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Normalmente, el hormig\u00f3n tiene una sola funci\u00f3n: evitar que los edificios se derrumben. Pero investigadores en China han creado una versi\u00f3n que puede hacer algo mucho menos propio del hormig\u00f3n: almacenar electricidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mediante una impresora 3D, el equipo integr\u00f3 un supercondensador directamente en una estructura de cemento, conservando la resistencia suficiente para que el material soportara cargas considerables. Tres de estos peque\u00f1os dispositivos, conectados entre s\u00ed, generaron la electricidad necesaria para iluminar una matriz de LED.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El prototipo a\u00fan est\u00e1 lejos de estar listo para reemplazar las bater\u00edas de almacenamiento de energ\u00eda en algunos edificios. Pero \u00bfy si las paredes, los pisos y los cimientos de un edificio pudieran funcionar no solo como estructura, sino tambi\u00e9n como parte de su sistema energ\u00e9tico? Esta podr\u00eda ser la promesa definitiva. Por ahora, solo podemos vislumbrarlo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El dispositivo, descrito en un nuevo <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1021\/acsnano.6c09927\">estudio publicado en ACS Nano<\/a>, fue desarrollado por Haiping Wu y Jing Zhong del Instituto Tecnol\u00f3gico de Harbin y Wencai Ren de la Academia China de Ciencias. Su principal innovaci\u00f3n consiste en disponer los componentes de almacenamiento de energ\u00eda en el cemento para que la electricidad pueda circular a trav\u00e9s de ellos de forma m\u00e1s eficiente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los supercondensadores y las bater\u00edas comparten algunas caracter\u00edsticas, pero presentan diferencias. Generalmente, no pueden almacenar tanta energ\u00eda, pero se cargan y descargan con extrema rapidez y soportan un gran n\u00famero de ciclos. Esto podr\u00eda hacerlos \u00fatiles para almacenar la electricidad generada por paneles solares y liberarla repetidamente cuando sea necesario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cSi se dispone de energ\u00eda renovable para recargar [los supercondensadores] con la suficiente frecuencia, podr\u00edan satisfacer algunas necesidades energ\u00e9ticas mediante ciclos repetidos de carga y descarga\u201d, declar\u00f3 Zhong en un comunicado de prensa de la Sociedad Qu\u00edmica Estadounidense.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Dotar al hormig\u00f3n de un sistema nervioso el\u00e9ctrico<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"750\" height=\"405\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/image-8.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-104414\" srcset=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/image-8.png 750w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/image-8-300x162.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Resumen visual. Cr\u00e9dito: ACS Nano (2026). DOI: 10.1021\/acsnano.6c09927.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para fabricar su dispositivo, los investigadores combinaron cemento con negro de humo y nanotubos de carbono, creando una tinta conductora de electricidad lo suficientemente espesa como para ser introducida en una impresora 3D. Luego imprimieron la mezcla sobre una peque\u00f1a losa de hormig\u00f3n formando un patr\u00f3n que se asemejaba a dos pares de dedos entrelazados. Los dedos nunca se tocan. En cambio, el cemento entre ellos act\u00faa como un separador a trav\u00e9s del cual pueden moverse iones con carga el\u00e9ctrica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En los dise\u00f1os convencionales de capas, los iones deben atravesar el espesor del material para desplazarse entre los electrodos. A medida que los dispositivos de almacenamiento de energ\u00eda a base de cemento se vuelven m\u00e1s gruesos, esta disposici\u00f3n resulta insuficiente. El nuevo dise\u00f1o entrelazado coloca los electrodos opuestos uno al lado del otro, acortando la distancia que deben recorrer los iones y proporcionando una mayor superficie de interacci\u00f3n entre los electrodos y el electrolito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El cemento en s\u00ed mismo contribuye al funcionamiento del sistema. Al endurecerse, la hidrataci\u00f3n deja tras de s\u00ed una red de poros microsc\u00f3picos que contienen agua. Los iones pueden desplazarse a trav\u00e9s de este material poroso entre los electrodos ricos en carbono.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El prototipo optimizado alcanz\u00f3 una capacitancia superficial de 162,14 milifaradios por cent\u00edmetro cuadrado y una densidad energ\u00e9tica de 22,52 microvatios-hora por cent\u00edmetro cuadrado. M\u00e1s importante a\u00fan para un material destinado a formar parte de un edificio, soport\u00f3 una compresi\u00f3n de 23 megapascales, una resistencia que, seg\u00fan los investigadores, es comparable a la del hormig\u00f3n comercial utilizado en aplicaciones como losas y escaleras.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Conectar tres dispositivos en serie proporcion\u00f3 el voltaje suficiente para encender los LED. Esto es solo una prueba de concepto. Ampliar una losa de laboratorio a una base que pese varias toneladas plantea sus propios desaf\u00edos en cuanto a cableado, durabilidad, humedad, mantenimiento y fabricaci\u00f3n. Sin embargo, la idea del hormig\u00f3n con capacidad de almacenamiento de energ\u00eda ha ido cobrando fuerza.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La carrera por convertir edificios en bater\u00edas<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En 2023, investigadores del Instituto Tecnol\u00f3gico de Massachusetts (MIT) publicaron en <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1073\/pnas.2304318120\">Proceedings of the National Academy of Sciences)<\/a> <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1073\/pnas.2304318120\">un supercondensador de carbono-cemento extraordinariamente simple<\/a> fabricado principalmente con cemento, agua y negro de humo. A medida que el cemento se endurec\u00eda, el carbono se organizaba en una red ramificada y conectada que pod\u00eda conducir electrones, mientras que los poros del cemento permit\u00edan el movimiento de iones a trav\u00e9s del material. Los investigadores argumentaron que, en principio, este mecanismo podr\u00eda escalarse con el volumen del hormig\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El grupo del MIT llev\u00f3 el concepto mucho m\u00e1s lejos en 2025. En un <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1073\/pnas.2511912122\">estudio<\/a> <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1073\/pnas.2511912122\">de seguimiento publicado en PNAS<\/a>, los investigadores reportaron una mejora de aproximadamente diez veces en la densidad de energ\u00eda y ensamblaron 12 celdas a base de cemento en un m\u00f3dulo de 12 voltios y aproximadamente 50 faradios. Este m\u00f3dulo aliment\u00f3 un ventilador de computadora y una consola de videojuegos port\u00e1til. Tambi\u00e9n construyeron un arco de 9 voltios para demostrar c\u00f3mo el almacenamiento de energ\u00eda podr\u00eda eventualmente integrarse en un elemento arquitect\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Otros equipos han comenzado a combinar la idea con la fabricaci\u00f3n aditiva. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.cemconcomp.2025.105926\">Un estudio de 2025<\/a> utiliz\u00f3 impresi\u00f3n 3D y espuma de n\u00edquel recubierta de carbono para fabricar supercondensadores estructurales de hormig\u00f3n, mientras que <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.jobe.2026.115950\">otro publicado en 2026<\/a> incorpor\u00f3 un electrolito de cemento modificado con pol\u00edmeros imprimible.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El nuevo dise\u00f1o ACS Nano sigue esa tendencia, pero adopta un enfoque m\u00e1s integrado. En lugar de simplemente intercalar electrodos convencionales dentro de hormig\u00f3n impreso, los investigadores imprimen electrodos de nanocarbono a base de cemento en la propia estructura de cemento. La geometr\u00eda entrelazada busca solucionar tanto el transporte i\u00f3nico ineficiente como la tendencia de las interfaces entre las diferentes capas a separarse.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Un camino a seguir<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Todav\u00eda existe una gran brecha entre hacer brillar los LED en una placa de laboratorio y almacenar cantidades \u00fatiles de electricidad en un edificio real. Para el hormig\u00f3n analizado en el estudio, el fr\u00edo a\u00fan podr\u00eda representar un problema. El supercondensador sigui\u00f3 funcionando durante el calentamiento y enfriamiento moderados, pero su rendimiento disminuy\u00f3 dr\u00e1sticamente a -18\u00b0C, aparentemente debido a que la congelaci\u00f3n interfiri\u00f3 con el agua y los iones dentro del material.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los supercondensadores siguen teniendo una densidad energ\u00e9tica mucho menor que las bater\u00edas de iones de litio, por lo que su atractivo probablemente radicar\u00eda en aprovechar materiales que de otro modo ser\u00edan pasivos, en lugar de superar a las bater\u00edas kilo por kilo. En un caso ideal, si resulta rentable, se necesitar\u00edan ambos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los investigadores contemplan inicialmente aplicaciones m\u00e1s modestas, como iluminaci\u00f3n de emergencia y sensores integrados en edificios. Con el tiempo, los componentes estructurales podr\u00edan almacenar energ\u00eda solar generada localmente y, al mismo tiempo, monitorizar el edificio circundante.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Si los materiales de construcci\u00f3n no solo pudieran soportar estructuras, sino tambi\u00e9n almacenar energ\u00eda, percibir su entorno e incluso interactuar con las personas, los edificios se convertir\u00edan en algo m\u00e1s que refugios pasivos&#8221;, dijo Zhong. &#8220;Podr\u00edan convertirse en entornos verdaderamente inteligentes&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fuente: <a href=\"https:\/\/www.zmescience.com\/future\/concrete-electricity-foundation\/\">ZME Science<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Normalmente, el hormig\u00f3n tiene una sola funci\u00f3n: evitar que los edificios se derrumben. 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