Ciencia y Tecnología

Los rascacielos están llenos de cristales, así que unos investigadores españoles han tenido una idea: que sirvan de "paneles solares"

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<p>&NewLine; <img src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;91082c&sol;guia-de-imagenes-destacadas-1-&sol;1024&lowbar;2000&period;jpeg" alt&equals;'Los rascacielos están llenos de cristales&comma; así que unos investigadores españoles han tenido una idea&colon; que sirvan de "paneles solares"' &sol;>&NewLine; <&sol;p>&NewLine;<p>Cada 60 minutos&comma; el Sol baña la Tierra con suficiente energía para cubrir el consumo mundial de todo un año&period; El dato&comma; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;upm&period;es&sol;UPM&sol;SalaPrensa&sol;Noticias&quest;id&equals;CON26206&amp&semi;fmt&equals;detail&amp&semi;prefmt&equals;articulo">recordado por la Universidad Politécnica de Madrid &lpar;UPM&rpar;<&sol;a>&comma; es apabullante&period; Pero hay un problema&colon; aprovechar toda esa energía en nuestras ciudades choca contra un muro literal&period; Los clásicos tejados solares se nos quedan pequeños en urbes cada vez más densas&comma; y colgar paneles rígidos y pesados por las fachadas de los edificios no es una opción realista&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 1 --><&sol;p>&NewLine;<p>Para esquivar este bloqueo estético y de espacio&comma; los laboratorios han dado con una salida pionera&colon; usar nuevos materiales bidimensionales&period; Se trata de unas capas microscópicas que permitirán convertir los cristales de cualquier rascacielos en placas solares totalmente invisibles&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 2 --><&sol;p>&NewLine;<p><strong>Con sello español&period; <&sol;strong>El grupo de investigación Silicio y Nuevos Conceptos para Células Solares &lpar;SyNC&rpar; del Instituto de Energía Solar &lpar;IES&rpar; de la Universidad Politécnica de Madrid &lpar;UPM&rpar; ha logrado fabricar micro-prototipos de células solares ultrafinas y altamente eficientes&period; <&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 3 --><&sol;p>&NewLine;<p>El secreto de esta tecnología radica en los llamados materiales fotovoltaicos bidimensionales&period; Imagina una lámina tan fina que apenas tiene unos pocos átomos de grosor&semi; a efectos prácticos&comma; es tan delgada que la física considera que carece de una tercera dimensión&period; La ciencia conoce a esta familia de compuestos con un nombre complejo&comma; los dicalcogenuros de metales de transición &lpar;TMDC&rpar;&comma; entre los que destacan el disulfuro de molibdeno &lpar;MoS2&rpar; y el diseleniuro de tungsteno &lpar;WSe2&rpar;&period; Su gran rareza —y su mayor virtud— es que&comma; pese a ser una capa casi invisible&comma; tienen una capacidad extraordinaria para absorber la luz del sol&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 4 --><&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"article-asset article-asset-normal article-asset-center">&NewLine;<div class&equals;"desvio-container">&NewLine;<div class&equals;"desvio">&NewLine;<div class&equals;"desvio-figure js-desvio-figure">&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;energia&sol;acabamos-descubrir-que-silicio-tiene-cuello-botella-invisible-eso-tiene-impacto-directo-nuestros-paneles-solares" class&equals;"pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"Los paneles solares tienen un momento invisible y brevísimo en el que no funcionan&period; Y solucionarlo es clave para su futuro"><br &sol;>&NewLine; <img alt&equals;"Los paneles solares tienen un momento invisible y brevísimo en el que no funcionan&period; Y solucionarlo es clave para su futuro" width&equals;"375" height&equals;"142" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;f8ef03&sol;yue-chan-j8bxjbbljio-unsplash&sol;375&lowbar;142&period;jpeg" &sol;><br &sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<div class&equals;"desvio-summary">&NewLine;<div class&equals;"desvio-taxonomy js-desvio-taxonomy">&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;energia&sol;acabamos-descubrir-que-silicio-tiene-cuello-botella-invisible-eso-tiene-impacto-directo-nuestros-paneles-solares" class&equals;"desvio-taxonomy-anchor pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"Los paneles solares tienen un momento invisible y brevísimo en el que no funcionan&period; Y solucionarlo es clave para su futuro">En Xataka<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<p> <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;energia&sol;acabamos-descubrir-que-silicio-tiene-cuello-botella-invisible-eso-tiene-impacto-directo-nuestros-paneles-solares" class&equals;"desvio-title js-desvio-title pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"Los paneles solares tienen un momento invisible y brevísimo en el que no funcionan&period; Y solucionarlo es clave para su futuro">Los paneles solares tienen un momento invisible y brevísimo en el que no funcionan&period; Y solucionarlo es clave para su futuro<&sol;a>&NewLine; <&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><strong>El alcance real&period; <&sol;strong>Para entender esta tecnología&comma; los investigadores <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;sciencedirect&period;com&sol;science&sol;article&sol;pii&sol;S2211285524012357&quest;via&percnt;3Dihub">publicaron un estudio<&sol;a> en la revista científica <em>Nano Energy<&sol;em>&period; En él&comma; simularon qué pasaría si se recubriera la fachada de un rascacielos real&comma; la Torre Picasso de Madrid&comma; con ventanas semitransparentes fabricadas con estos materiales&period; Los resultados estiman que se podría cubrir entre el 16&percnt; y el 23&percnt; del consumo eléctrico diario del edificio&period; Si esta tecnología se combina además con zonas de módulos opacos&comma; la generación podría superar el 30&percnt; de las necesidades energéticas del rascacielos&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 5 --><&sol;p>&NewLine;<p><strong> Luz natural&comma; colores reales y ahorro en la factura<&sol;strong> Históricamente&comma; el gran "pero" de las ventanas solares ha sido la pésima calidad visual&period; Tecnologías alternativas&comma; como las células orgánicas o de perovskita&comma; suelen actuar como un filtro que tiñe la luz que entra a la habitación de tonos rojizos&comma; amarillos o marrones poco naturales&period;<&sol;p>&NewLine;<p><a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;upm&period;es&sol;UPM&sol;SalaPrensa&sol;Noticias&quest;id&equals;CON26206&amp&semi;fmt&equals;detail&amp&semi;prefmt&equals;articulo">Según explican los investigadores de la UPM<&sol;a>&comma; la estructura de los materiales TMDC resuelve este problema de raíz&colon; permiten una absorción muy equilibrada de la luz visible&comma; lo que elimina el problema del indeseado "coloreado" de la luz&period; El resultado es una iluminación con un tono natural y cálido&comma; logrando un Índice de Reproducción Cromática &lpar;CRI&rpar; superior a 90&comma; una métrica de altísima calidad para espacios de trabajo&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 6 --><&sol;p>&NewLine;<p>Además de generar electricidad&comma; en lugares muy soleados como España&comma; estos cristales bloquean de forma natural los deslumbramientos excesivos&period; Esto significa que el rascacielos no solo produce su propia energía&comma; sino que ahorra muchísimo dinero al no tener que encender tanto el aire acondicionado&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>Del laboratorio microscópico a la fábrica<&sol;strong>&period; Crear estas células solares ultrafinas es un trabajo de altísima precisión&period; Para fabricar los prototipos en el laboratorio&comma; el equipo de la UPM ha utilizado una técnica llamada <em>hot-pick-up<&sol;em>&period; Mediante este método&comma; utilizan una pequeña burbuja transparente para seleccionar&comma; recoger y depositar fragmentos de los materiales&comma; creando apilamientos a medida que combinan las mejores propiedades de cada uno&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 7 --><&sol;p>&NewLine;<p>Pero el objetivo no es quedarse en el laboratorio&period; Los investigadores del IES-UPM ya están trabajando con nuevas técnicas para escalar este proceso y cubrir grandes áreas&comma; como ventanales enteros&period; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;upm&period;es&sol;UPM&sol;SalaPrensa&sol;Noticias&quest;id&equals;CON26206&amp&semi;fmt&equals;detail&amp&semi;prefmt&equals;articulo">Según explican los propios científicos<&sol;a>&comma; "mediante técnicas de pulverización y deposición de estas disoluciones&comma; se podrían escalar los procesos de fabricación&comma; reduciendo costes y permitiendo la industrialización de esta disruptiva tecnología"&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>El as en la manga&colon; atrapar el calor perdido&period;<&sol;strong> El potencial de estos materiales bidimensionales va mucho más allá de las ventanas solares&period; Otra investigación del mismo equipo&comma; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;pubs&period;acs&period;org&sol;doi&sol;10&period;1021&sol;acsaem&period;4c02932">publicada en la revista científica <em>ACS Applied Energy Materials<&sol;em><&sol;a><em>&comma; <&sol;em>demuestra que al modificar el disulfuro de molibdeno &lpar;MoS2&rpar; con un elemento llamado niobio&comma; el material adquiere unas impresionantes propiedades termoeléctricas&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 8 --><&sol;p>&NewLine;<p>De forma más sencilla&comma; esto significa que en un futuro&comma; estos materiales no solo podrían captar la luz del Sol&comma; sino que también podrían tener aplicaciones en sensores térmicos o en la recuperación de energía a partir del calor que desperdician las máquinas o los propios edificios&period;<&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"article-asset-video article-asset-normal">&NewLine;<div class&equals;"asset-content">&NewLine;<div class&equals;"base-asset-video">&NewLine;<div class&equals;"js-dailymotion"><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><strong>La nueva piel de la ciudad<&sol;strong>&period; La ligereza&comma; la flexibilidad y el bajo coste de fabricación de estas células solares las convierte en una de las opciones más prometedoras para lograr las ansiadas "ciudades verdes"&period; La tecnología fotovoltaica bidimensional nos demuestra que la transición ecológica en entornos urbanos densos ya no depende solo de encontrar espacio en los tejados para colocar grandes placas rígidas&period; El verdadero cambio de paradigma consiste en transformar la propia "piel" de los edificios —sus cristales&comma; sus muros&comma; sus fachadas— en fuentes activas de energía limpia&comma; logrando que cualquier superficie pueda ser una aliada contra el cambio climático&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 9 --><&sol;p>&NewLine;<p>Imagen &vert; Photo by <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;unsplash&period;com&sol;&commat;arthurbizkit&quest;utm&lowbar;source&equals;unsplash&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;referral&amp&semi;utm&lowbar;content&equals;creditCopyText">Arthur Mazi<&sol;a> on <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;unsplash&period;com&sol;photos&sol;a-close-up-of-a-metal-structure-with-blue-sky-in-the-background-ztlDrb4RRuU&quest;utm&lowbar;source&equals;unsplash&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;referral&amp&semi;utm&lowbar;content&equals;creditCopyText">Unsplash<&sol;a> <&sol;p>&NewLine;<p>Xataka &vert; <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;energia&sol;placas-solares-plastico-no-juguete-china-logra-que-sean-casi-eficientes-como-silicio" data-vars-post-title&equals;"Las placas solares de plástico siempre habían tenido más de sueño que realidad&colon; China acaba de cambiar eso" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;energia&sol;placas-solares-plastico-no-juguete-china-logra-que-sean-casi-eficientes-como-silicio">Las placas solares de plástico siempre habían tenido más de sueño que realidad&colon; China acaba de cambiar eso<&sol;a><&sol;p>&NewLine;<p> &&num;8211&semi; <br &sol;> La noticia<br &sol;>&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;energia&sol;30-energia-rascacielos-producida-sus-propios-cristales-tecnologia-fotovoltaica-semitransparente-realidad-espana&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;18&lowbar;Mar&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; <em> Los rascacielos están llenos de cristales&comma; así que unos investigadores españoles han tenido una idea&colon; que sirvan de "paneles solares" <&sol;em><br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; fue publicada originalmente en<br &sol;>&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;18&lowbar;Mar&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; <strong> Xataka <&sol;strong><br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; por <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;autor&sol;alba-otero&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;18&lowbar;Mar&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; Alba Otero<br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; &period; <&sol;p>&NewLine;<p> Cada 60 minutos&comma; el Sol baña la Tierra con suficiente energía para cubrir el consumo mundial de todo un año&period; El dato&comma; recordado por la Universidad Politécnica de Madrid &lpar;UPM&rpar;&comma; es apabullante&period; Pero hay un problema&colon; aprovechar toda esa energía en nuestras ciudades choca contra un muro literal&period; Los clásicos tejados solares se nos quedan pequeños en urbes cada vez más densas&comma; y colgar paneles rígidos y pesados por las fachadas de los edificios no es una opción realista&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Para esquivar este bloqueo estético y de espacio&comma; los laboratorios han dado con una salida pionera&colon; usar nuevos materiales bidimensionales&period; Se trata de unas capas microscópicas que permitirán convertir los cristales de cualquier rascacielos en placas solares totalmente invisibles&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Con sello español&period; El grupo de investigación Silicio y Nuevos Conceptos para Células Solares &lpar;SyNC&rpar; del Instituto de Energía Solar &lpar;IES&rpar; de la Universidad Politécnica de Madrid &lpar;UPM&rpar; ha logrado fabricar micro-prototipos de células solares ultrafinas y altamente eficientes&period; <&sol;p>&NewLine;<p>El secreto de esta tecnología radica en los llamados materiales fotovoltaicos bidimensionales&period; Imagina una lámina tan fina que apenas tiene unos pocos átomos de grosor&semi; a efectos prácticos&comma; es tan delgada que la física considera que carece de una tercera dimensión&period; La ciencia conoce a esta familia de compuestos con un nombre complejo&comma; los dicalcogenuros de metales de transición &lpar;TMDC&rpar;&comma; entre los que destacan el disulfuro de molibdeno &lpar;MoS2&rpar; y el diseleniuro de tungsteno &lpar;WSe2&rpar;&period; Su gran rareza —y su mayor virtud— es que&comma; pese a ser una capa casi invisible&comma; tienen una capacidad extraordinaria para absorber la luz del sol&period;<&sol;p>&NewLine;<p> En Xataka<&sol;p>&NewLine;<p> Los paneles solares tienen un momento invisible y brevísimo en el que no funcionan&period; Y solucionarlo es clave para su futuro<&sol;p>&NewLine;<p>El alcance real&period; Para entender esta tecnología&comma; los investigadores publicaron un estudio en la revista científica Nano Energy&period; En él&comma; simularon qué pasaría si se recubriera la fachada de un rascacielos real&comma; la Torre Picasso de Madrid&comma; con ventanas semitransparentes fabricadas con estos materiales&period; Los resultados estiman que se podría cubrir entre el 16&percnt; y el 23&percnt; del consumo eléctrico diario del edificio&period; Si esta tecnología se combina además con zonas de módulos opacos&comma; la generación podría superar el 30&percnt; de las necesidades energéticas del rascacielos&period;<br &sol;>&NewLine; Luz natural&comma; colores reales y ahorro en la factura Históricamente&comma; el gran "pero" de las ventanas solares ha sido la pésima calidad visual&period; Tecnologías alternativas&comma; como las células orgánicas o de perovskita&comma; suelen actuar como un filtro que tiñe la luz que entra a la habitación de tonos rojizos&comma; amarillos o marrones poco naturales&period;<br &sol;>&NewLine;Según explican los investigadores de la UPM&comma; la estructura de los materiales TMDC resuelve este problema de raíz&colon; permiten una absorción muy equilibrada de la luz visible&comma; lo que elimina el problema del indeseado "coloreado" de la luz&period; El resultado es una iluminación con un tono natural y cálido&comma; logrando un Índice de Reproducción Cromática &lpar;CRI&rpar; superior a 90&comma; una métrica de altísima calidad para espacios de trabajo&period;<br &sol;>&NewLine;Además de generar electricidad&comma; en lugares muy soleados como España&comma; estos cristales bloquean de forma natural los deslumbramientos excesivos&period; Esto significa que el rascacielos no solo produce su propia energía&comma; sino que ahorra muchísimo dinero al no tener que encender tanto el aire acondicionado&period;<br &sol;>&NewLine;Del laboratorio microscópico a la fábrica&period; Crear estas células solares ultrafinas es un trabajo de altísima precisión&period; Para fabricar los prototipos en el laboratorio&comma; el equipo de la UPM ha utilizado una técnica llamada hot-pick-up&period; Mediante este método&comma; utilizan una pequeña burbuja transparente para seleccionar&comma; recoger y depositar fragmentos de los materiales&comma; creando apilamientos a medida que combinan las mejores propiedades de cada uno&period;<br &sol;>&NewLine;Pero el objetivo no es quedarse en el laboratorio&period; Los investigadores del IES-UPM ya están trabajando con nuevas técnicas para escalar este proceso y cubrir grandes áreas&comma; como ventanales enteros&period; Según explican los propios científicos&comma; "mediante técnicas de pulverización y deposición de estas disoluciones&comma; se podrían escalar los procesos de fabricación&comma; reduciendo costes y permitiendo la industrialización de esta disruptiva tecnología"&period;<br &sol;>&NewLine;El as en la manga&colon; atrapar el calor perdido&period; El potencial de estos materiales bidimensionales va mucho más allá de las ventanas solares&period; Otra investigación del mismo equipo&comma; publicada en la revista científica ACS Applied Energy Materials&comma; demuestra que al modificar el disulfuro de molibdeno &lpar;MoS2&rpar; con un elemento llamado niobio&comma; el material adquiere unas impresionantes propiedades termoeléctricas&period;<br &sol;>&NewLine;De forma más sencilla&comma; esto significa que en un futuro&comma; estos materiales no solo podrían captar la luz del Sol&comma; sino que también podrían tener aplicaciones en sensores térmicos o en la recuperación de energía a partir del calor que desperdician las máquinas o los propios edificios&period;<&sol;p>&NewLine;<p>La nueva piel de la ciudad&period; La ligereza&comma; la flexibilidad y el bajo coste de fabricación de estas células solares las convierte en una de las opciones más prometedoras para lograr las ansiadas "ciudades verdes"&period; La tecnología fotovoltaica bidimensional nos demuestra que la transición ecológica en entornos urbanos densos ya no depende solo de encontrar espacio en los tejados para colocar grandes placas rígidas&period; El verdadero cambio de paradigma consiste en transformar la propia "piel" de los edificios —sus cristales&comma; sus muros&comma; sus fachadas— en fuentes activas de energía limpia&comma; logrando que cualquier superficie pueda ser una aliada contra el cambio climático&period;<br &sol;>&NewLine;Imagen &vert; Photo by Arthur Mazi on Unsplash <br &sol;>&NewLine;Xataka &vert; Las placas solares de plástico siempre habían tenido más de sueño que realidad&colon; China acaba de cambiar eso<&sol;p>&NewLine;<p> &&num;8211&semi; La noticia<&sol;p>&NewLine;<p> Los rascacielos están llenos de cristales&comma; así que unos investigadores españoles han tenido una idea&colon; que sirvan de "paneles solares" <&sol;p>&NewLine;<p> fue publicada originalmente en<&sol;p>&NewLine;<p> Xataka <&sol;p>&NewLine;<p> por<br &sol;>&NewLine; Alba Otero<&sol;p>&NewLine;<p> &period;   <&sol;p>

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