Los científicos llevan años intentando entender cómo funcionan las baterías a nivel más pequeño posible, utilizando microscopios especiales que pueden ver cosas diminutas. Pero ahora investigadores del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST) descubrieron algo sorprendente: algunas de las señales que los científicos pensaban que mostraban iones moviéndose dentro de las baterías en realidad no son más que una ilusión.
El problema está en las superficies de los materiales que componen las baterías. Cuando estas superficies tienen irregularidades, como pequeños baches o crestas, los microscopios especiales llamados microscopios de strain electroquímico (ESM) pueden interpretar incorrectamente estas irregularidades como señales de que los iones se están moviendo. Es como confundir los baches en un camino con tráfico real de vehículos.
Este descubrimiento es importante porque los científicos han estado diseñando baterías basándose en información incorrecta. Si los investigadores pensaban que estaban viendo cómo los iones se mueven a través de ciertos materiales, pero en realidad solo estaban viendo las irregularidades de la superficie, entonces los nuevos diseños de baterías podrían no funcionar como se esperaba.
El equipo de KAIST no solo identificó el problema, sino que también desarrolló un método para corregirlo. Los investigadores probaron su enfoque con diferentes materiales que se usan en baterías, incluyendo silicio, grafito y electrolitos sólidos, y encontraron que efectivamente podían eliminar el artefacto de medición y obtener lecturas más precisas.
Este hallazgo tiene implicaciones importantes para el desarrollo de baterías de próxima generación, incluyendo las baterías de estado sólido y las baterías de iones de sodio, que podrían almacenar más energía y ser más seguras que las actuales. Comprender con precisión cómo se mueven los iones dentro de las baterías es fundamental para crear dispositivos que duren más tiempo y se carguen más rápido.
La próxima vez que escuches sobre un nuevo avance en baterías, recuerda que detrás hay un trabajo minucioso para asegurar que los científicos estén midiendo lo correcto, no confundiendo baches con tráfico.
Bumpy battery surfaces can masquerade as nanoscale ion pathways, misleading material design · Phys.org
Ciencias.uy / MiniMax image-01 · Imagen generada con MiniMax image-01 para Ciencias.uy; uso editorial no comercial; CC BY 4.0 · Fuente de imagen
Bumpy battery surfaces can masquerade as nanoscale ion pathways, misleading material design. Small Methods, 2026.
Relacionadas por categoría
Ver masUn nanomaterial cambia con el aire y conserva magnetismo a temperaturas mucho más altas
Un estudio describió un espinel de plata, cromo y selenio que al exponerse al aire cambia su estructura y eleva más de 250 kelvin la temperatura hasta la que sigue siendo magnético.
Un fotocátodo en capas convierte CO2 en etanol con más estabilidad
Un nuevo diseño en capas logró transformar dióxido de carbono en etanol con luz visible, alta selectividad y una estabilidad muy superior a la de sistemas similares.
Gotas de agua cargadas pueden abrir una vía inesperada de corrosión
Un estudio en Nature muestra que gotas de agua cargadas al deslizarse sobre superficies aislantes pueden romper recubrimientos protectores y acelerar la corrosión de metales.
Más de la misma fuente
Ver masAstrónomos descubren el proto-supercúmulo de galaxias más distante jamás observado
Un equipo internacional identificó el progenitor más lejano de un supercúmulo de galaxias, ofreciendo nuevas pistas sobre cómo evolucionan las estructuras masivas del universo.
Una IA detecta cuándo un pez alcanza su límite térmico
Un sistema automatizado analizó videos de peces medaka para medir con menos subjetividad cuándo pierden el equilibrio bajo frío o calor extremos.
La respuesta de las plantas al CO₂ podría frenear la expansión de las tierras áridas
Nuevo estudio revela que las estimaciones de expansión de tierras áridas pueden estar equivocadas al incorporar la evapotranspiración reducida bajo niveles aumentados de CO₂.
Más del mismo autor
Ver masCómo las moscas ayudan a desentrañar la adaptación a sustancias tóxicas
Un experimento con moscas y edición genética muestra que la resistencia a una toxina vegetal depende de varios genes y puede estudiarse combinando métodos complementarios.
Una batería cuántica de laboratorio convirtió luz en corriente con un efecto colectivo
Un prototipo de microcavidad mostró que la potencia de carga y descarga puede crecer más rápido que el número de moléculas activas. Aún está lejos de una batería para dispositivos.
Veinticuatro especies nuevas revelan cuánto falta conocer del fondo del Pacífico
Un equipo describió 24 especies nuevas de pequeños crustáceos en una región abisal del Pacífico. El hallazgo ayuda a medir la biodiversidad antes de cualquier intervención en el fondo marino.