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Empresa californiana lanza batería de litio con ánodo de silicio que ofrece una densidad energética de 450 Wh/kg y 950 Wh/L, diseñada para condiciones extremas

5 mayo, 2025 Deja un comentario

Descubre la nueva batería SiCore™ de 450 Wh/kg de Amprius: mayor autonomía, menor peso y lista para revolucionar la aviación eléctrica y la movilidad sostenible con tecnología de silicio de alto rendimiento.

  • Nueva batería de 450 Wh/kg
  • Alta densidad energética, hasta 950 Wh/L
  • Anodo de silicio, 80% más energía que las de grafito.
  • Listas para producción masiva.
  • Enfocadas en aviación, defensa y movilidad eléctrica.
  • Mejoran autonomía, carga útil y tiempo de vuelo.
  • Funcionan en condiciones extremas de temperatura.
  • Reducción de costos operativos y peso.
  • Certificación UN38.3 en proceso para transporte aéreo seguro.
  • Gran potencial para una movilidad aérea más sostenible.

Amprius presenta SiCore™ 450 Wh/kg: batería de alta densidad energética lista para producción a gran escala

La empresa Amprius Technologies, líder en baterías de ion-litio de nueva generación gracias a su plataforma de ánodo de silicio, ha anunciado el lanzamiento de su batería SiCore™ de 450 Wh/kg, la celda con mayor densidad energética de su catálogo. Con una densidad volumétrica de 950 Wh/L, este avance se posiciona como una de las tecnologías más prometedoras para aplicaciones en aviación eléctrica, defensa y movilidad avanzada.

La gran diferencia de esta batería respecto a las convencionales radica en el uso del ánodo de silicio patentado por Amprius, capaz de ofrecer hasta un 80% más de energía que las celdas tradicionales con ánodo de grafito. Esta mejora se traduce directamente en mayor autonomía, tiempos de vuelo extendidos y reducción del peso total de los sistemas, aspectos esenciales en aeronaves no tripuladas, drones de defensa y vehículos eléctricos ligeros.

Preparada para producción masiva

Uno de los puntos más relevantes de esta innovación es su preparación para la producción a escala industrial, utilizando las mismas líneas y equipos de fabricación actuales de baterías de ion-litio. Esto facilita su adopción sin necesidad de grandes inversiones adicionales en infraestructura, lo que acelera su disponibilidad comercial y reduce los costos de implementación.

Amprius ha establecido una red global de fabricación por contrato, con capacidad de producción en el rango de gigavatios-hora, asegurando el abastecimiento para los mercados que requieren alto rendimiento energético a precios competitivos.

Pensada para condiciones extremas

La batería SiCore™ de 450 Wh/kg ha sido diseñada para cumplir con las exigencias de operaciones en entornos extremos, como las de los sistemas de estaciones de plataforma en altitud (HAPS y MAPS) y vehículos aéreos no tripulados (UAVs). Estas aplicaciones demandan alta resistencia a variaciones de temperatura, fiabilidad y mínima dependencia de peso extra. Gracias a su alto rendimiento, permite operar misiones más largas sin necesidad de baterías adicionales ni equipos de soporte, lo que a su vez reduce costos y simplifica la logística.

Seguridad y despliegue global

La compañía espera obtener en breve la certificación UN38.3, requisito indispensable para el transporte seguro de baterías de ion-litio por vía aérea. Con ello, se podrá iniciar la distribución en volumen a nivel mundial, impulsando su integración en proyectos comerciales y militares.

El lanzamiento de esta celda es el paso más reciente dentro de la evolución de la plataforma SiCore™, presentada a inicios de 2024, que combina alta densidad energética y alta potencia en un solo formato. Este enfoque permite cubrir una amplia variedad de necesidades en los sectores de aviación eléctrica, defensa y nuevas formas de movilidad sostenible.

Potencial de esta tecnología

El desarrollo de baterías con mayor densidad energética y menor peso tiene un impacto directo en la sostenibilidad de los sistemas de transporte y aviación. Entre las principales contribuciones de esta tecnología se destacan:

  • Reducción significativa del consumo energético por kilómetro recorrido o por hora de vuelo, al disminuir el peso total de los vehículos.
  • Menor uso de materiales y recursos en la fabricación de baterías, ya que se requiere menos volumen para almacenar la misma cantidad de energía.
  • Impulso a la electrificación de la aviación, un sector tradicionalmente difícil de descarbonizar, facilitando la transición hacia aeronaves sin emisiones directas.
  • Optimización de la logística y disminución de residuos, gracias a la mayor durabilidad y eficiencia energética de las celdas de silicio frente a las de grafito.
  • Contribución a la independencia energética al reducir la dependencia de combustibles fósiles en operaciones militares y comerciales.

Este tipo de avances en almacenamiento energético son clave para avanzar hacia un modelo de transporte más limpio, eficiente y sostenible, que permita reducir la huella de carbono global sin sacrificar rendimiento ni viabilidad económica.

Más información: Silicon Anode Lithium Ion Batteries | Amprius Technologies

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Publicado en: Almacenamiento de energía

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