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Equipo internacional de científicos desarrollan primer bioplástico del mundo que refleja el 99% del sol y podría reducir el consumo energético de edificios hasta un 20%

25 junio, 2025 1 comentario

4.5/5 - (2 votos)
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Investigadores de China y Australia desarrollan metafilm biodegradable que reduce hasta 9.2 °C sin usar electricidad.

  • Nuevo material biodegradable que enfría sin electricidad.
  • Reduce hasta 9,2 °C en pleno sol.
  • Refleja el 99 % de la radiación solar.
  • Fabricado con bioplástico PLA (ácido poliláctico).
  • Ahorro de energía de hasta 20 % anual en edificios.
  • Resistente a ácidos y radiación UV.
  • Aplicable a gran escala y totalmente degradable.

NUEVO METAFILM BIODEGRADABLE QUE ENFRÍA SIN ENERGÍA ELÉCTRICA

Un equipo internacional de investigadores ha desarrollado un metafilm biodegradable capaz de reducir la temperatura de superficies expuestas al sol en hasta 9,2 °C, sin utilizar electricidad. Este avance promete un recorte significativo del consumo energético en zonas urbanas sometidas a altas temperaturas, sobre todo en países cálidos.

Este material, descrito en la revista Cell Reports Physical Science, ha sido desarrollado por científicos de la Universidad de Zhengzhou (China) y la Universidad de Australia del Sur. Su capacidad de reflejar el 98,7 % de la radiación solar y emitir calor hacia el espacio exterior permite un enfriamiento pasivo altamente eficiente.

UNA ALTERNATIVA REAL A LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO

El gran valor del nuevo metafilm es doble: su alto rendimiento térmico y su sostenibilidad ambiental. Mientras los sistemas tradicionales de refrigeración consumen grandes cantidades de energía eléctrica —generalmente generada a partir de combustibles fósiles—, esta lámina funciona sin componentes eléctricos ni mecánicos.

Está compuesta por ácido poliláctico (PLA), un bioplástico obtenido de fuentes vegetales, lo que garantiza su biodegradabilidad y bajo impacto ambiental. Su fabricación se basa en un proceso de separación a baja temperatura, que facilita su escalabilidad industrial.

EFICIENCIA PROBADA EN CONDICIONES REALES

Durante las pruebas en campo realizadas en China y Australia, el material mostró una reducción promedio de 4,9 °C de día y 5,1 °C de noche. Incluso después de estar expuesto durante cinco días a ácido fuerte y ocho meses de radiación UV intensa, mantuvo una capacidad de enfriamiento de hasta 6,5 °C.

Además de su durabilidad, los modelos de simulación energética predicen un ahorro energético de hasta 13,1 % en ciudades como Sídney, gracias a la menor necesidad de climatización artificial. En los climas más extremos, este ahorro podría llegar hasta un 20 % anual.

APLICACIONES POTENCIALES MÁS ALLÁ DE LA ARQUITECTURA

El equipo de investigación está evaluando cómo aplicar este material en sectores clave como:

  • Transporte: para reducir el calentamiento de vehículos o contenedores sin recurrir a sistemas activos.
  • Agricultura: en estructuras de cultivo o invernaderos, mejorando la regulación térmica sin insumos energéticos.
  • Electrónica: enfriamiento pasivo de dispositivos sensibles.
  • Biomedicina: apósitos fríos biodegradables para reducir la inflamación en heridas.

POTENCIAL DE ESTA TECNOLOGÍA

Este metafilm representa un avance tangible hacia la sostenibilidad energética. Su capacidad para reducir el uso de aire acondicionado —uno de los principales consumidores de electricidad en entornos urbanos— disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero de forma directa. Además, al estar fabricado con materiales renovables y ser completamente biodegradable, evita generar residuos contaminantes a largo plazo.

En un escenario global donde las temperaturas aumentan y la urbanización se intensifica, tecnologías pasivas como esta son cruciales para enfriar el planeta sin calentarlo más. Si se implementa a gran escala, el metafilm puede convertirse en una pieza clave dentro del nuevo paradigma de la construcción ecológica y la ingeniería climática.

Vía University of South Australia

Más información: ‘A structural bioplastic metafilm for durable passive radiative cooling’ is published in Cell Reports Physical Science and is authored by Yangzhe Hou, Yamin Pan, Xianhu Liu, Jun Ma, Chuntai Liu and Changyu Shen. DOI: 10.1016/j.xcrp.2025.102664

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Publicado en: Arquitectura sostenible, Eficiencia energética

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Comentarios

  1. Javier dice

    28 junio, 2025 a las 04:36

    Existe un material muchísimo mejor que cualquier otro creado por el hombre que absorbe energía , es degradable , no contamina y no refleja ni calienta más la atmósfera, enfría los interiores también, son los ÁRBOLES, dejen de comer tanta mierda y siembren más árboles y dejen de gastar dinero en experimentos en fabricación de plásticos para exteriores y fabriquen más fábricas de procesamiento de los plásticos que crearon la isla en el Pacífico y los que llenan los ríos y basureros y que no se degradan.

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