viernes, 5 de junio de 2026

El milagro de la resistencia cero

El milagro de la resistencia cero


NCYT, 29.05.2026

La historia de la tecnología moderna es, en el fondo, una batalla constante contra la resistencia eléctrica. Cada vez que cargas tu teléfono, enciendes la computadora o envías energía a través de la red eléctrica, una parte de esa energía se pierde inevitablemente en forma de calor. Es el peaje físico que pagamos por vivir en la era del silicio y el cobre. Sin embargo, existe un Santo Grial en la física de la materia condensada capaz de romper esta regla: los superconductores a temperatura ambiente. Un material que, de dominarse a escala industrial, promete desatar una nueva revolución tecnológica comparable a la invención de la electricidad o el microchip. [...]
El objetivo actual de los laboratorios de vanguardia ya no es solo alcanzar la superconductividad a temperatura ambiente (alrededor de los 20 C), sino lograrlo a presión atmosférica. Quien consiga sintetizar un material con estas propiedades en condiciones normales, tendrá asegurado un lugar de honor en la historia de la ciencia (y probablemente un Premio Nobel). [...] Estamos ante la posibilidad real de diseñar una infraestructura civil libre de pérdidas energéticas, acelerar la transición hacia las energías renovables y desbloquear tecnologías que hoy nos parecen ciencia ficción. Cuando la resistencia eléctrica deje de existir, el ingenio humano ya no tendrá límites para expandirse.

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Adiós al aire acondicionado: este invento de Hong Kong reduce la temperatura de tu casa 9 °C en verano y genera electricidad cuando llueve

Adiós al aire acondicionado: este invento de Hong Kong reduce la temperatura de tu casa 9 °C en verano y genera electricidad cuando llueve

La tecnología funciona como una especie de piel artificial que se coloca fácilmente en paredes y tejados. Su diseño está inspirado en la planta 'Tillandsia'.


R. Badillo, 04/06/2026 - 05:00

Un nuevo revestimiento inteligente para edificios desarrollado por investigadores de la City University of Hong Kong promete reducir la temperatura de viviendas y fachadas hasta 9,5 °C en verano, además de generar pequeñas cargas eléctricas cuando llueve. La tecnología, bautizada como BRIDGE skin, funciona como una piel artificial para tejados y paredes. Su diseño está inspirado en la estructura por capas de la planta aérea Tillandsia, capaz de gestionar la humedad y adaptarse a condiciones ambientales exigentes. El avance ha sido presentado por el JC STEM Lab of Circular Bio-economy, dirigido por el profesor Lee Duu-Jong, del Departamento de Ingeniería Mecánica de la universidad hongkonesa. El proyecto también ha contado con la colaboración del profesor Wang Zuankai, de la Hong Kong Polytechnic University. Su principal virtud está en combinar dos funciones que hasta ahora resultaban difíciles de integrar en un mismo material: el enfriamiento pasivo bajo el sol y la captación de energía durante la lluvia. Para lograrlo, el recubrimiento refleja más del 95% de la energía solar y expulsa calor mediante radiación infrarroja hacia el espacio.

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Descubren un efecto cuántico que nos libraría de las baterías

Descubren un efecto cuántico que nos libraría de las baterías

La tecnología se basa en el efecto conocido como coherencia cuántica


Juan Scaliter, 04.06.2026 17:31

Cada vez que cargamos un teléfono móvil, conectamos un coche eléctrico o encendemos un ordenador estamos utilizando una tecnología con más de dos siglos de historia. Las baterías modernas son mucho más sofisticadas que las inventadas por Alessandro Volta a comienzos del siglo XIX, pero el principio fundamental sigue siendo el mismo: almacenar energía química y liberarla cuando se necesita. Ahora, un equipo de científicos de la Universidad de Queensland liderados por Xiao Renshaw Wang, ha explorado una posibilidad radicalmente distinta. En lugar de recurrir a reacciones químicas, han estudiado cómo ciertos efectos cuánticos podrían permitir almacenar y transferir energía aprovechando propiedades colectivas de la materia que no existen en el mundo cotidiano. El estudio, publicado en la revista Energy and AI, no anuncia el fin inmediato de las baterías, pero sí describe un mecanismo que podría inspirar futuras generaciones de dispositivos energéticos basados en los principios de la física de lo mínimo. La mecánica cuántica está llena de fenómenos extraños. Uno de los más sorprendentes es que partículas individuales pueden comportarse colectivamente como si formaran un único sistema. En determinadas condiciones, electrones, átomos o moléculas dejan de actuar de forma independiente y pasan a compartir estados cuánticos comunes. Es un fenómeno conocido como coherencia cuántica.

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