{"id":814,"date":"2020-08-01T17:36:21","date_gmt":"2020-08-01T22:36:21","guid":{"rendered":"http:\/\/einsteresante.com\/?p=814"},"modified":"2020-08-01T17:36:23","modified_gmt":"2020-08-01T22:36:23","slug":"cientificos-descubren-estado-vidrioso-del-metal-que-puede-potenciar-las-baterias-de-litio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2020\/08\/01\/cientificos-descubren-estado-vidrioso-del-metal-que-puede-potenciar-las-baterias-de-litio\/","title":{"rendered":"Cient\u00edficos descubren estado vidrioso del metal que puede potenciar las bater\u00edas de litio"},"content":{"rendered":"\n<p>Las bater\u00edas de larga duraci\u00f3n ser\u00edan un excelente est\u00edmulo para tecnolog\u00edas que van desde los carros el\u00e9ctricos hasta tel\u00e9fonos inteligentes. Ahora, los cient\u00edficos han descubierto lo que podr\u00eda ayudar a desarrollar la pr\u00f3xima generaci\u00f3n de bater\u00edas.<\/p>\n\n\n\n<p>Un an\u00e1lisis de las primeras etapas de la carga de la bater\u00eda de litio, conocida como nucleaci\u00f3n, ha demostrado que la desaceleraci\u00f3n de las corrientes el\u00e9ctricas cerca del electrodo crea patrones desorganizados de \u00e1tomos, lo que a su vez mejora el comportamiento general de carga.<\/p>\n\n\n\n<p>A trav\u00e9s de una combinaci\u00f3n de microscop\u00eda electr\u00f3nica detallada, enfriamiento de nitr\u00f3geno l\u00edquido y modelado por computadora, los investigadores pudieron observar una forma no cristalina de vidrio de metal de litio a medida que avanzaba la carga.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;El poder de las im\u00e1genes criog\u00e9nicas para descubrir nuevos fen\u00f3menos en la ciencia de los materiales se muestra en este trabajo&#8221;, dice la cient\u00edfica de materiales Shirley Meng de la Universidad de California en San Diego (UCSD). &#8220;El verdadero trabajo en equipo nos permiti\u00f3 interpretar los datos experimentales con confianza porque el modelado computacional ayud\u00f3 a descifrar la complejidad&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Es la primera vez que se observa un metal puro en forma amorfa, uno mucho menos estructurado de lo que normalmente se esperar\u00eda del proceso de carga de la bater\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>Los \u00e1tomos de litio se depositan en el \u00e1nodo de la bater\u00eda a medida que se recarga, pero los detalles m\u00e1s finos de c\u00f3mo funciona este proceso a nivel at\u00f3mico a\u00fan no se comprenden completamente.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo que s\u00ed sabemos es que el patr\u00f3n de dep\u00f3sitos puede variar entre las cargas, lo que lleva a un proceso de carga menos estable y una degradaci\u00f3n gradual de la bater\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>En la investigaci\u00f3n, los embriones vidriosos de litio permanecieron desestructurados y sueltos durante su crecimiento a medida que la bater\u00eda se recargaba. Tanto la creaci\u00f3n del metal v\u00edtreo como las condiciones necesarias para su formaci\u00f3n sorprendieron a los cient\u00edficos.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Podemos fabricar metal amorfo en condiciones muy suaves a una velocidad de carga muy lenta&#8221;, dice el cient\u00edfico de materiales Boryann Liaw del Laboratorio Nacional de Idaho. &#8220;Es bastante sorprendente&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>El modelado por computadora confirm\u00f3 que las reacciones cin\u00e9ticas estaban creando formas cristalinas amorfas (en lugar de ordenadas) con una velocidad de carga lenta. Pruebas adicionales en cuatro metales reactivos m\u00e1s replicaron el resultado.<\/p>\n\n\n\n<p>Cualquier lugar en el que se pueda usar y adaptar un material met\u00e1lico vidrioso est\u00e1 potencialmente en l\u00ednea para beneficiarse de esta investigaci\u00f3n, y eso incluye obtener la misma cantidad de energ\u00eda de la bater\u00eda en un paquete de menor tama\u00f1o (muy \u00fatil cuando desea que su autom\u00f3vil el\u00e9ctrico dure como el mayor tiempo posible en carretera abierta).<\/p>\n\n\n\n<p>Las estructuras met\u00e1licas v\u00edtreas observadas en este estudio son t\u00edpicamente muy dif\u00edciles de producir, lo que hace que su aparici\u00f3n aqu\u00ed sea a\u00fan m\u00e1s fascinante, y con m\u00e1s investigaciones, las posibles aplicaciones podr\u00edan eventualmente ir m\u00e1s all\u00e1 de las bater\u00edas.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Las propiedades de tales vidrios met\u00e1licos, las cantidades y los tama\u00f1os y distribuciones de part\u00edculas podr\u00edan ajustarse ajustando la densidad de corriente y el tiempo de deposici\u00f3n mediante la optimizaci\u00f3n&#8221;, escriben los investigadores en su art\u00edculo. &#8220;Estos nuevos metales activos amorfos abrir\u00e1n nuevas oportunidades en diversas aplicaciones adem\u00e1s del vidrio met\u00e1lico y los campos de almacenamiento de energ\u00eda, incluidos los sistemas de biomedicina, nanotecnolog\u00eda y microelectromec\u00e1nicos&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Este art\u00edculo es una traducci\u00f3n de otro publicado en <a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/\">Science Alert<\/a>, puedes leer el texto original haciendo clic <a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/the-discovery-of-a-rare-glassy-metal-could-open-the-way-to-better-batteries\">aqu\u00ed<\/a>.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las bater\u00edas de larga duraci\u00f3n ser\u00edan un excelente est\u00edmulo para tecnolog\u00edas que van desde los carros el\u00e9ctricos hasta tel\u00e9fonos inteligentes. 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