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Científicos saudíes descubren que el nailon, un polímero común, puede mejorar significativamente el rendimiento y la seguridad de las baterías de litio-metal

7 marzo, 2025 2 comentarios

Científicos de KAUST (Arabia Saudita) han descubierto que el nailon, un polímero común, puede mejorar significativamente las baterías de litio-metal. Este material actúa como aditivo en electrolitos, aumentando la seguridad, eficiencia y durabilidad de las baterías.

  • Nailon mejora el rendimiento de baterías de litio-metal.
  • Baterías más eficientes, seguras y duraderas.
  • Aditivo barato y sostenible para almacenamiento de energía.
  • Descubrimiento de KAUST facilita transición a energías renovables.
  • Arabia Saudita busca cero emisiones netas para 2060

Científicos descubren que el nailon mejora el rendimiento de las baterías de litio

En dos estudios recientes publicados en ACS Energy Letters y Energy & Environmental Science, investigadores en Arabia Saudita han logrado un avance significativo que podría aumentar la potencia y reducir el costo de las baterías de litio-metal mediante la incorporación de nailon en su diseño.

Este descubrimiento podría marcar una diferencia en la eficiencia energética y la sostenibilidad de las tecnologías de almacenamiento de energía.

Además de sus bajas emisiones de dióxido de carbono, las baterías de litio destacan por su alta densidad energética y su ligereza en comparación con otros tipos de baterías. Estas características han permitido su utilización en dispositivos electrónicos compactos, como los teléfonos inteligentes, y en tecnologías aeroespaciales de bajo peso.

Tipos de baterías de litio y sus aplicaciones

Las baterías de litio se dividen en dos categorías principales:

  • Baterías de iones de litio: Son las más comunes en el mercado y se utilizan en ordenadores portátiles, teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos.
  • Baterías de litio-metal: Tienen una mayor densidad energética y se emplean en robótica, transporte eléctrico y otras industrias. Sin embargo, su implementación a gran escala se ha visto limitada por problemas de seguridad y durabilidad.

El principal desafío de las baterías de litio-metal radica en la presencia de materiales corrosivos y peligrosos en su fabricación y operación, lo que conlleva reacciones parasitarias que reducen su eficiencia y seguridad.

El nailon como aditivo para mejorar las baterías de litio-metal

Los aditivos desempeñan un papel crucial en la estabilización de las interfaces de la batería, mejorando así su rendimiento.

Los investigadores de la Universidad Rey Abdullah de Ciencia y Tecnología (KAUST) han descubierto que el nailon, el mismo polímero utilizado en prendas de vestir, puede disolverse en una solución de litio suave y actuar como un aditivo eficaz en las baterías de litio-metal.

El resultado es una batería más eficiente, con una mayor vida útil y menos reacciones parasitarias, lo que podría traducirse en una tecnología de almacenamiento de energía más segura y asequible.

Además, los estudios demostraron que el nailon puede disolverse en disolventes más suaves de lo que se pensaba, facilitando su integración en los electrolitos de las baterías.

¿Qué es el nailon?

El nailon es un polímero sintético de la familia de las poliamidas, conocido por su resistencia, flexibilidad y ligereza. Se usa ampliamente en la industria textil, automotriz e ingeniería, en productos como ropa deportiva, engranajes y cuerdas.

Destaca por su durabilidad, resistencia a la abrasión y baja absorción de agua. Recientemente, se ha investigado su aplicación en baterías de litio-metal, demostrando su potencial en el almacenamiento de energía y la sostenibilidad.

Innovación y sostenibilidad en almacenamiento de energía

«Los polímeros siempre han sido difíciles de disolver en electrolitos comunes de baterías. Realizamos un estudio intensivo de sus propiedades químicas y modificamos la estructura de solvatación para mejorar las interacciones«, explicó Zhiming Zhao, científico postdoctoral de KAUST y autor del estudio.

Por su parte, el profesor Husam Alshareef, director del Centro de Excelencia en Energía Renovable y Tecnologías de Almacenamiento (CREST) de KAUST, destacó que esta investigación podría acelerar la adopción de energías renovables y la descarbonización.

«Nuestro equipo de investigación está comprometido con el desarrollo de soluciones de almacenamiento de energía más seguras y de mayor densidad para fomentar una transición hacia la sostenibilidad«, afirmó.

Compromiso con la energía renovable en Arabia Saudita

La Universidad KAUST inauguró CREST en septiembre de 2023 como parte de su nueva estrategia de investigación.

Arabia Saudita ha realizado importantes inversiones en tecnologías de energía sostenible, alineándose con su objetivo de convertirse en una economía con emisiones netas de carbono igual a cero para 2060.

Este avance en la tecnología de baterías podría jugar un papel clave en la expansión del transporte eléctrico y el almacenamiento de energía renovable, dos sectores esenciales para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mitigar el impacto ambiental del consumo energético global.

Potencial de esta tecnología para hacer nuestro mundo más sostenible

El uso de nailon en baterías de litio-metal tiene un gran potencial para hacer el mundo más sostenible, ya que puede mejorar la eficiencia, seguridad y vida útil de estas baterías, reduciendo la necesidad de materiales peligrosos y costosos. Esto se traduce en baterías más accesibles y duraderas, lo que favorece el desarrollo del transporte eléctrico y el almacenamiento de energía renovable, dos pilares clave para la transición hacia una economía baja en carbono. Además, al permitir la producción de baterías con menor impacto ambiental, esta tecnología podría acelerar la descarbonización global, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles y contribuyendo a un futuro más limpio y sostenible.

Vía www.eurekalert.org

Más información:

Zhao, Z., et al. (2025) New Dissolution Chemistry of Nylon Promises Reversible Li-Metal Batteries. ACS Energy Letters. doi.org/10.1021/acsenergylett.4c03221.

Zhao, Z., et al. (2025) Nylon electrolyte chemistry in high-energy Li-metal batteries. Energy & Environmental Science. doi.org/10.1039/d4ee05739b.

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Publicado en: Almacenamiento de energía, Artículos destacados

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Comentarios

  1. Juan Carlos dice

    11 marzo, 2025 a las 04:16

    Muy interesante las informaciones recibidas en este estudio , el cual nos ayuda a estar mejor informado en el mundo de las tecnologías

  2. Anónimo dice

    10 marzo, 2025 a las 16:46

    nailon o nylon? está escrito de las dos formas en el texto

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