• Saltar a la navegación principal
  • Saltar al contenido principal
  • Saltar a la barra lateral principal
  • Publica tu artículo
  • Publicidad
  • Contacto
  • Aviso legal
  • Privacidad
  • Cookies

EcoInventos

Tu blog de gadgets ecológicos

Telegram EcoInventos
  • Lo + Visto
  • Renovables
  • Energía solar
  • Fotovoltaica
  • Autoconsumo
  • Arquitectura
BLUETTI

Investigadores de la UCLA han desarrollado un innovador supercondensador de plástico que alcanza los 70.000 ciclos de carga y ofrece una conductividad 100 veces mayor

22 enero, 2025 1 comentario

Valora este contenido
¿Te interesa la sostenibilidad? Añade EcoInventos como fuente preferida para encontrar más fácilmente nuestros artículos en Google.
Añadir a Google

Investigadores de la UCLA desarrollaron un método innovador para crear nanofibras de PEDOT mediante un proceso de crecimiento en fase vapor, aumentando significativamente su conductividad y área superficial.

Los supercondensadores de plástico podrían solucionar los problemas de almacenamiento de energía

Los plásticos han transformado nuestra forma de vida y desempeñado un papel crucial en la tecnología moderna gracias a sus propiedades aislantes. Sin embargo, en la década de 1970, un descubrimiento accidental revolucionó el campo: algunos plásticos pueden conducir electricidad. Este hallazgo abrió nuevas posibilidades en la electrónica y el almacenamiento de energía.

Uno de los plásticos electroconductores más destacados actualmente es el PEDOT (poli(3,4-etilendioxitiofeno)). Este material, flexible y transparente, se utiliza en pantallas táctiles, celdas solares orgánicas y ventanas electrocrómicas. Sin embargo, su aplicación en almacenamiento energético ha estado limitada debido a su baja conductividad eléctrica y superficie específica.

Avances en el desarrollo del PEDOT para almacenamiento energético

Científicos de la UCLA han desarrollado un método innovador para optimizar la morfología del PEDOT, creando nanofibras que mejoran significativamente sus propiedades eléctricas y de almacenamiento. Estas nanofibras presentan una conductividad excepcional y una gran superficie específica, lo que amplifica su capacidad para almacenar energía, convirtiéndolo en un material prometedor para supercondensadores.

A diferencia de las baterías, que almacenan energía mediante reacciones químicas, los supercondensadores lo hacen acumulando carga eléctrica en su superficie. Esta característica les permite cargarse y descargarse rápidamente, siendo ideales para aplicaciones que requieren descargas instantáneas, como los sistemas de frenado regenerativo en vehículos eléctricos y flashes de cámaras. Mejorar los supercondensadores es esencial para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Innovaciones en la fabricación del PEDOT

El equipo de la UCLA utilizó un proceso único de crecimiento en fase vapor para crear nanofibras verticales de PEDOT. Este método implica exponer una gota de óxido de grafeno y cloruro férrico sobre una lámina de grafito a vapores de monómeros de EDOT. En lugar de formar una película plana y delgada, el polímero crece en una estructura densa y vertical, similar a un césped, que aumenta enormemente su superficie específica.

Este diseño permite que los electrodos de PEDOT almacenen mucho más energía que los diseños convencionales. Además, los supercondensadores fabricados con este material muestran una excelente capacidad de almacenamiento y una estabilidad ciclística extraordinaria, superando las 100.000 cargas.

Resultados destacados y su impacto en la sostenibilidad

El nuevo material de PEDOT ha mostrado una conductividad 100 veces mayor que los productos comerciales y una superficie electroquímicamente activa cuatro veces superior. Estas mejoras han llevado a una capacidad de almacenamiento de carga de más de 4.600 miliFaradios por centímetro cuadrado, casi diez veces más que los PEDOT convencionales.

Además, la durabilidad del material es notable, resistiendo más de 70.000 ciclos de carga, lo que lo hace ideal para aplicaciones en energías renovables. Estos avances representan un paso importante hacia sistemas de almacenamiento más eficientes y sostenibles.

Implicaciones para la transición energética

La creación de supercondensadores más rápidos, eficientes y duraderos es fundamental para acelerar la transición hacia fuentes de energía renovable. Las tecnologías basadas en PEDOT podrían integrarse en aplicaciones como sistemas de almacenamiento para energía solar y eólica, ayudando a mitigar los problemas de intermitencia que presentan estas fuentes.

El trabajo de investigadores como Maher El-Kady y Richard Kaner pone de manifiesto el potencial de los plásticos electroconductores para abordar desafíos globales. Este avance en la tecnología de almacenamiento podría tener un impacto significativo en la reducción de las emisiones de carbono y el uso de combustibles fósiles, contribuyendo a un futuro más sostenible.

Vía ucla.edu

Canal de WhatsApp de EcoInventos

Publicado en: Almacenamiento de energía

Interacciones con los lectores

Comentarios

  1. Un ignorante dice

    25 enero, 2025 a las 08:51

    Que es eso de la UCLA?

    Responder

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Barra lateral principal

Investigadores españoles usan paneles solares semitransparentes para reducir un 61,3 % la evapotranspiración y un 17,8 % el sobrecalentamiento en invernaderos

Investigadores españoles usan paneles solares semitransparentes para convertir invernaderos en refugios contra el calor que producen electricidad ahorrando agua.

Una nueva capa lleva una célula solar orgánica al 20,01 %; la versión flexible conserva más del 95 % tras 10.000 dobleces

Una nueva capa eleva una célula solar orgánica al 20,01 %; la versión flexible conserva más del 95 % tras 10.000 dobleces en pruebas separadas.

Startup respaldada por Google desarrolla drones que dispersan nubes sobre parques solares para aumentar su producción eléctrica

Startup apoyada por Google prueba drones que modifican nubes para mejorar la generación solar y, a futuro, debilitar huracanes.

Investigadores checos desarrollan un “nanosándwich” que convierte CO2 en etanol usando luz solar con una eficiencia récord del 2,74 %

Investigadores de la Universidad Carolina de Praga han desarrollado una fotocátodo capaz de utilizar energía solar para convertir CO₂ directamente en etanol.

Inversores híbridos: qué cambia cuando el inversor gestiona también la batería

La pieza clave que determina el comportamiento de toda la instalación es el inversor, y en los últimos años ha ganado protagonismo una categoría específica, los inversores híbridos, que integran en un solo equipo la gestión de la energía solar y el almacenamiento en baterías.

SolarWindow lanza una lámina solar flexible más delgada que una moneda y tan potente como los paneles de tejado

SolarWindow lanza ElectroFlex, una lámina solar ultrafina, flexible y adhesiva diseñada para generar electricidad sobre superficies curvas.

China desarrolla una célula solar de perovskita totalmente serigrafiada sin atmósfera controlada: supera el 21,8% de eficiencia y resiste 2.000 horas

Investigadores chinos desarrollan células solares de perovskita con todas sus capas serigrafiadas al aire, facilitando su fabricación a gran escala.

Investigadores egipcios desarrollan sistema solar con nanopartículas de plata sintetizadas con hojas de olivo que reduce hasta un 80% los contaminantes del agua subterránea

Nuevo sistema solar reduce un 80,3% los sulfatos y un 54,2% la conductividad del agua subterránea para riego.

Científicos consiguen que una molécula almacene energía solar hasta 5.000 veces más tiempo usando un sorprendente “puente” de agua

Una batería solar molecular no almacena 5.000 veces más energía: el avance ralentiza hasta 5.000 veces la conversión térmica inversa de sus moléculas.

China detecta un flujo natural de hidrógeno con una pureza récord del 98,24 %

Las muestras recogidas en un punto de emisión natural al sur de Chengdu, en la cuenca de Sichuan, contenían entre 97,33 % y 98,24 % de hidrógeno, una de las concentraciones naturales más altas comunicadas hasta ahora y un récord en China.

Puede revisar y cambiar sus preferencias de cookies con respecto a este sitio web en este enlace.

Copyright EcoInventos © 2026 - Aviso legal - Política de privacidad RGPD - Cookies