Ciencia y Tecnología

Aprovechábamos solo un tercio de la luz solar: ahora sabemos cómo usar el molibdeno para exprimir cada fotón al máximo

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<p>&NewLine; <img src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;e7d55c&sol;ps---plantilla-portadas-xtk&sol;1024&lowbar;2000&period;jpeg" alt&equals;"Aprovechábamos solo un tercio de la luz solar&colon; ahora sabemos cómo usar el molibdeno para exprimir cada fotón al máximo">&NewLine; <&sol;p>&NewLine;<p>El Sol baña la Tierra cada segundo con una cantidad de energía inabarcable&comma; pero la tecnología humana sufre de un grave problema de miopía a la hora de capturarla&period; Hasta ahora&comma; las células solares tradicionales se han topado con un "techo físico" infranqueable que les impide aprovechar la mayor parte de esta luz&period; Este límite teórico dictaba que&comma; hagamos lo que hagamos&comma; un panel convencional solo puede aprovechar alrededor de un tercio de la luz solar entrante&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 1 --><&sol;p>&NewLine;<p><strong>Las reglas del juego han cambiado&period; <&sol;strong>Un equipo internacional de investigadores ha logrado lo que hasta hace poco se consideraba imposible&colon; desarrollar un sistema que alcanza <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;sciencedaily&period;com&sol;releases&sol;2026&sol;03&sol;260328024517&period;htm">una eficiencia de conversión de energía cercana al 130&percnt;<&sol;a>&period; En términos sencillos&comma; el nuevo diseño es capaz de producir más portadores de energía que los fotones &lpar;las partículas de luz&rpar; que absorbe&period; La llave maestra detrás de este avance de ciencia ficción no es un nuevo y exótico material sintético&comma; sino un viejo conocido de la industria pesada&colon; el molibdeno&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>La carrera de relevos cuántica<&sol;strong>&period; Para entender la magnitud de este hallazgo&comma; hay que mirar dentro de un panel solar&period; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;kyushu-u&period;ac&period;jp&sol;en&sol;researches&sol;view&sol;377">Como explican desde la Universidad de Kyushu &lpar;Japón&rpar;<&sol;a>&comma; la generación de electricidad a partir del sol es como una carrera de relevos microscópica&colon; los fotones golpean un material semiconductor y pasan su energía a los electrones&comma; poniéndolos en movimiento para crear una corriente&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 2 --><&sol;p>&NewLine;<p>El problema&comma; detalla la universidad&comma; es que no todos los "corredores" son iguales&period; Los fotones infrarrojos tienen muy poca energía para activar a los electrones&comma; mientras que los fotones de luz azul tienen demasiada&comma; y el exceso se pierde inútilmente en forma de calor&period; Esta frustrante limitación es lo que la física conoce como el límite de <em>Shockley-Queisser<&sol;em>&period;<&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;iran-ha-vuelto-a-convertir-energia-problema-reino-unido-cree-haber-encontrado-solucion-paneles-solares" class&equals;"pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"La guerra con Irán ha convertido la energía en un problema&period; Reino Unido cree tener una solución&colon; paneles solares"><br &sol;>&NewLine; <img alt&equals;"La guerra con Irán ha convertido la energía en un problema&period; Reino Unido cree tener una solución&colon; paneles solares" width&equals;"375" height&equals;"142" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;f18e38&sol;panel-solar-reino-unido-1&sol;375&lowbar;142&period;jpeg"><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;iran-ha-vuelto-a-convertir-energia-problema-reino-unido-cree-haber-encontrado-solucion-paneles-solares" class&equals;"desvio-taxonomy-anchor pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"La guerra con Irán ha convertido la energía en un problema&period; Reino Unido cree tener una solución&colon; paneles solares">En Xataka<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<p> <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;energia&sol;iran-ha-vuelto-a-convertir-energia-problema-reino-unido-cree-haber-encontrado-solucion-paneles-solares" class&equals;"desvio-title js-desvio-title pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"La guerra con Irán ha convertido la energía en un problema&period; Reino Unido cree tener una solución&colon; paneles solares">La guerra con Irán ha convertido la energía en un problema&period; Reino Unido cree tener una solución&colon; paneles solares<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><strong>Saltando el muro&period; <&sol;strong>Los científicos han recurrido a una "tecnología de ensueño" conocida como fisión de singlete &lpar;SF&rpar;&period; De acuerdo con el estudio publicado en la revista <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;pubs&period;acs&period;org&sol;doi&sol;10&period;1021&sol;jacs&period;5c20500"><em>Journal of the American Chemical Society &lpar;JACS&rpar;<&sol;em><&sol;a>&comma; la fisión de singlete permite que un solo fotón de alta energía se "divida" en dos paquetes de energía más pequeños &lpar;excitones&rpar;&period; Es el equivalente a comprar un billete de lotería y que te den dos premios&period; <&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 3 --><&sol;p>&NewLine;<p>"Tenemos dos estrategias principales para superar este límite"&comma; explica Yoichi Sasaki&comma; profesor asociado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Kyushu&period; "Una es usar la fisión de singlete para generar dos excitones a partir de un solo fotón"&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>Pero había una trampa&period;<&sol;strong> Sasaki señala que&comma; en condiciones normales&comma; esta energía extra es "robada" inmediatamente por un mecanismo parásito llamado transferencia de energía de resonancia de Förster &lpar;FRET&rpar;&period; El premio se esfumaba antes de poder cobrarlo&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 4 --><&sol;p>&NewLine;<p>Aquí es donde entra el héroe de la historia&period; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;pubs&period;acs&period;org&sol;doi&sol;10&period;1021&sol;jacs&period;5c20500">Según detalla la investigación de <em>JACS<&sol;em><&sol;a>&comma; los científicos diseñaron un complejo metálico basado en molibdeno que actúa como un emisor "spin-flip" &lpar;inversión de espín&rpar;&period; Al absorber la luz&comma; un electrón de este material de molibdeno cambia su espín&comma; lo que le permite capturar selectivamente esa energía multiplicada y bloquear al "ladrón" &lpar;FRET&rpar;&period; El molibdeno logra&comma; por primera vez de forma eficiente&comma; recolectar el doble de energía&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>El papel del molibdeno<&sol;strong>&period; Históricamente&comma; el molibdeno ha sido valorado por ser un metal refractario extremo&period; El molibdeno tiene un punto de <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;plansee&period;com&sol;es&sol;materiales&sol;molibdeno&period;html">fusión brutal de 2620 °C<&sol;a>&comma; una baja expansión térmica y una excelente conductividad eléctrica y térmica&period; Estas propiedades lo hacen indispensable hoy en día para fabricar crisoles que resisten vidrio fundido&comma; placas base para semiconductores y componentes para la electrónica de potencia que deben disipar calor de manera confiable&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 5 --><&sol;p>&NewLine;<p>Esa misma estabilidad dimensional y conductividad térmica son las que han permitido afinar sus propiedades químicas a nivel molecular para el "spin-flip"&period; Sin embargo&comma; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;kyushu-u&period;ac&period;jp&sol;en&sol;researches&sol;view&sol;377">tal y como advierte la Universidad de Kyushu<&sol;a>&comma; estamos ante una prueba de concepto&period; El impresionante rendimiento del 130&percnt; se ha logrado en un entorno de laboratorio&comma; combinando el complejo de molibdeno con materiales basados en tetraceno en una solución líquida&period; El próximo gran reto de la ingeniería será llevar esta solución del líquido al estado sólido&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>Un salto cuántico forjado en equipo<&sol;strong>&period; Este hito nació de la colaboración con la Universidad Johannes Gutenberg &lpar;JGU&rpar; de Alemania&period; Fue el investigador Adrian Sauer <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;kyushu-u&period;ac&period;jp&sol;en&sol;researches&sol;view&sol;377">quien conectó los estudios alemanes<&sol;a> sobre el molibdeno con los esfuerzos del equipo japonés&period; La sinergia fue rotunda&colon; el estudio de JACS <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;pubs&period;acs&period;org&sol;doi&sol;10&period;1021&sol;jacs&period;5c20500">certifica rendimientos cuánticos de entre el 112&percnt;<&sol;a> y un asombroso 132&percnt;&comma; logrando activar una media de 1&comma;3 complejos de molibdeno por cada fotón absorbido&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 6 --><&sol;p>&NewLine;<p>Pero la onda expansiva de este descubrimiento trasciende los paneles solares&period; Tanto JACS como la Universidad de Kyushu destacan que dominar esta recolección de energía allana el camino hacia diodos emisores de luz &lpar;LEDs&rpar; ultraeficientes y promete revolucionar herramientas clave para la espintrónica y la emergente industria cuántica&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;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><strong>El final del techo físico<&sol;strong>&period; El límite del 100&percnt; de eficiencia en la captura de luz solar ha sido&comma; durante décadas&comma; un dogma inquebrantable en la física de materiales&period; Hoy sabemos que no era una pared de ladrillo&comma; sino una puerta cerrada que solo necesitaba la llave adecuada&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 7 --><&sol;p>&NewLine;<p>Resulta fascinante comprobar cómo esa llave estaba escondida en el molibdeno&comma; un elemento de la vieja guardia industrial&comma; forjado en altas temperaturas y conocido por su extrema resistencia&period; Al fusionar la fuerza centenaria de la química de metales de transición con la vanguardia de la fisión de singlete&comma; la ciencia ha demostrado que aún estamos muy lejos de tocar techo en nuestra carrera por exprimir cada fotón que nos regala el Sol&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Imagen &vert; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;freepik&period;es&sol;foto-gratis&sol;cientificos-que-trabajan-juntos-soluciones-ahorro-energia&lowbar;12062871&period;htm&num;fromView&equals;search&amp&semi;page&equals;1&amp&semi;position&equals;10&amp&semi;uuid&equals;8dc82597-c81e-4f75-b893-278f9e542d11&amp&semi;query&equals;solar&plus;cell&plus;hand">Freepik<&sol;a> y <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;commons&period;wikimedia&period;org&sol;wiki&sol;File&colon;Molly&lowbar;Hill&lowbar;molybdenite&period;JPG">John Chapman<&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;china-esta-dando-leccion-abrumadora-construccion-centrales-nucleares-al-resto-planeta" data-vars-post-title&equals;"Occidente dejó de construir centrales nucleares porque eran demasiado caras&colon; China le está dando una lección" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;energia&sol;china-esta-dando-leccion-abrumadora-construccion-centrales-nucleares-al-resto-planeta">Occidente dejó de construir centrales nucleares porque eran demasiado caras&colon; China le está dando una lección<&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;aprovechabamos-solo-tercio-luz-solar-ahora-sabemos-como-usar-molibdeno-para-exprimir-cada-foton-al-maximo&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;05&lowbar;Apr&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; <em> Aprovechábamos solo un tercio de la luz solar&colon; ahora sabemos cómo usar el molibdeno para exprimir cada fotón al máximo <&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;05&lowbar;Apr&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;05&lowbar;Apr&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; Alba Otero<br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; &period; <&sol;p>&NewLine;<p> El Sol baña la Tierra cada segundo con una cantidad de energía inabarcable&comma; pero la tecnología humana sufre de un grave problema de miopía a la hora de capturarla&period; Hasta ahora&comma; las células solares tradicionales se han topado con un "techo físico" infranqueable que les impide aprovechar la mayor parte de esta luz&period; Este límite teórico dictaba que&comma; hagamos lo que hagamos&comma; un panel convencional solo puede aprovechar alrededor de un tercio de la luz solar entrante&period;<br &sol;>&NewLine;Las reglas del juego han cambiado&period; Un equipo internacional de investigadores ha logrado lo que hasta hace poco se consideraba imposible&colon; desarrollar un sistema que alcanza una eficiencia de conversión de energía cercana al 130&percnt;&period; En términos sencillos&comma; el nuevo diseño es capaz de producir más portadores de energía que los fotones &lpar;las partículas de luz&rpar; que absorbe&period; La llave maestra detrás de este avance de ciencia ficción no es un nuevo y exótico material sintético&comma; sino un viejo conocido de la industria pesada&colon; el molibdeno&period;<br &sol;>&NewLine;La carrera de relevos cuántica&period; Para entender la magnitud de este hallazgo&comma; hay que mirar dentro de un panel solar&period; Como explican desde la Universidad de Kyushu &lpar;Japón&rpar;&comma; la generación de electricidad a partir del sol es como una carrera de relevos microscópica&colon; los fotones golpean un material semiconductor y pasan su energía a los electrones&comma; poniéndolos en movimiento para crear una corriente&period;<br &sol;>&NewLine;El problema&comma; detalla la universidad&comma; es que no todos los "corredores" son iguales&period; Los fotones infrarrojos tienen muy poca energía para activar a los electrones&comma; mientras que los fotones de luz azul tienen demasiada&comma; y el exceso se pierde inútilmente en forma de calor&period; Esta frustrante limitación es lo que la física conoce como el límite de Shockley-Queisser&period;<&sol;p>&NewLine;<p> En Xataka<&sol;p>&NewLine;<p> La guerra con Irán ha convertido la energía en un problema&period; Reino Unido cree tener una solución&colon; paneles solares<&sol;p>&NewLine;<p>Saltando el muro&period; Los científicos han recurrido a una "tecnología de ensueño" conocida como fisión de singlete &lpar;SF&rpar;&period; De acuerdo con el estudio publicado en la revista Journal of the American Chemical Society &lpar;JACS&rpar;&comma; la fisión de singlete permite que un solo fotón de alta energía se "divida" en dos paquetes de energía más pequeños &lpar;excitones&rpar;&period; Es el equivalente a comprar un billete de lotería y que te den dos premios&period; <br &sol;>&NewLine;"Tenemos dos estrategias principales para superar este límite"&comma; explica Yoichi Sasaki&comma; profesor asociado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Kyushu&period; "Una es usar la fisión de singlete para generar dos excitones a partir de un solo fotón"&period;<br &sol;>&NewLine;Pero había una trampa&period; Sasaki señala que&comma; en condiciones normales&comma; esta energía extra es "robada" inmediatamente por un mecanismo parásito llamado transferencia de energía de resonancia de Förster &lpar;FRET&rpar;&period; El premio se esfumaba antes de poder cobrarlo&period;<br &sol;>&NewLine;Aquí es donde entra el héroe de la historia&period; Según detalla la investigación de JACS&comma; los científicos diseñaron un complejo metálico basado en molibdeno que actúa como un emisor "spin-flip" &lpar;inversión de espín&rpar;&period; Al absorber la luz&comma; un electrón de este material de molibdeno cambia su espín&comma; lo que le permite capturar selectivamente esa energía multiplicada y bloquear al "ladrón" &lpar;FRET&rpar;&period; El molibdeno logra&comma; por primera vez de forma eficiente&comma; recolectar el doble de energía&period;<br &sol;>&NewLine;El papel del molibdeno&period; Históricamente&comma; el molibdeno ha sido valorado por ser un metal refractario extremo&period; El molibdeno tiene un punto de fusión brutal de 2620 °C&comma; una baja expansión térmica y una excelente conductividad eléctrica y térmica&period; Estas propiedades lo hacen indispensable hoy en día para fabricar crisoles que resisten vidrio fundido&comma; placas base para semiconductores y componentes para la electrónica de potencia que deben disipar calor de manera confiable&period;<br &sol;>&NewLine;Esa misma estabilidad dimensional y conductividad térmica son las que han permitido afinar sus propiedades químicas a nivel molecular para el "spin-flip"&period; Sin embargo&comma; tal y como advierte la Universidad de Kyushu&comma; estamos ante una prueba de concepto&period; El impresionante rendimiento del 130&percnt; se ha logrado en un entorno de laboratorio&comma; combinando el complejo de molibdeno con materiales basados en tetraceno en una solución líquida&period; El próximo gran reto de la ingeniería será llevar esta solución del líquido al estado sólido&period;<br &sol;>&NewLine;Un salto cuántico forjado en equipo&period; Este hito nació de la colaboración con la Universidad Johannes Gutenberg &lpar;JGU&rpar; de Alemania&period; Fue el investigador Adrian Sauer quien conectó los estudios alemanes sobre el molibdeno con los esfuerzos del equipo japonés&period; La sinergia fue rotunda&colon; el estudio de JACS certifica rendimientos cuánticos de entre el 112&percnt; y un asombroso 132&percnt;&comma; logrando activar una media de 1&comma;3 complejos de molibdeno por cada fotón absorbido&period;<br &sol;>&NewLine;Pero la onda expansiva de este descubrimiento trasciende los paneles solares&period; Tanto JACS como la Universidad de Kyushu destacan que dominar esta recolección de energía allana el camino hacia diodos emisores de luz &lpar;LEDs&rpar; ultraeficientes y promete revolucionar herramientas clave para la espintrónica y la emergente industria cuántica&period;<&sol;p>&NewLine;<p>El final del techo físico&period; El límite del 100&percnt; de eficiencia en la captura de luz solar ha sido&comma; durante décadas&comma; un dogma inquebrantable en la física de materiales&period; Hoy sabemos que no era una pared de ladrillo&comma; sino una puerta cerrada que solo necesitaba la llave adecuada&period;<br &sol;>&NewLine;Resulta fascinante comprobar cómo esa llave estaba escondida en el molibdeno&comma; un elemento de la vieja guardia industrial&comma; forjado en altas temperaturas y conocido por su extrema resistencia&period; Al fusionar la fuerza centenaria de la química de metales de transición con la vanguardia de la fisión de singlete&comma; la ciencia ha demostrado que aún estamos muy lejos de tocar techo en nuestra carrera por exprimir cada fotón que nos regala el Sol&period;<br &sol;>&NewLine;Imagen &vert; Freepik y John Chapman<br &sol;>&NewLine;Xataka &vert; Occidente dejó de construir centrales nucleares porque eran demasiado caras&colon; China le está dando una lección<&sol;p>&NewLine;<p> &&num;8211&semi; La noticia<&sol;p>&NewLine;<p> Aprovechábamos solo un tercio de la luz solar&colon; ahora sabemos cómo usar el molibdeno para exprimir cada fotón al máximo <&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>&NewLine;

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