{"id":272613,"date":"2025-05-16T15:30:00","date_gmt":"2025-05-16T13:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.electrive.com\/?p=272613"},"modified":"2025-05-16T15:12:25","modified_gmt":"2025-05-16T13:12:25","slug":"el-instituto-de-baterias-de-berlin-bam-desarrollara-baterias-de-sodio-de-estado-solido","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.electrive.com\/es\/2025\/05\/16\/berlin-battery-institute-bam-to-develop-solid-state-sodium-batteries\/","title":{"rendered":"El instituto berlin\u00e9s de bater\u00edas BAM desarrollar\u00e1 bater\u00edas de sodio en estado s\u00f3lido"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Los investigadores coinciden en que las bater\u00edas convencionales de iones de litio pronto alcanzar\u00e1n sus l\u00edmites. Esto se debe a que su \u00e1nodo, normalmente de grafito, s\u00f3lo puede almacenar iones de forma limitada. Los \u00e1nodos fabricados con litio puro o con el m\u00e1s sostenible y barato sodio ofrecen una alternativa; \"Sin embargo, para que funcionen con seguridad, se requiere un electrolito s\u00f3lido en lugar de uno l\u00edquido. Un problema clave en este caso es que pueden producirse p\u00e9rdidas por contacto y cavidades en la interfaz entre el \u00e1nodo s\u00f3lido y el electrolito s\u00f3lido, inutilizando la pila\", resumen los investigadores del BAM. Una posible soluci\u00f3n: un \u00e1nodo parcialmente l\u00edquido.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\"Hemos podido demostrar en un estudio que un \u00e1nodo de metal alcalino l\u00edquido es cien veces m\u00e1s eficaz que los \u00e1nodos de grafito convencionales\", explica Gustav Graeber, experto en materiales para bater\u00edas de la Universidad Humboldt de Berl\u00edn y cient\u00edfico invitado del BAM. \"Hasta ahora, sin embargo, esta tecnolog\u00eda s\u00f3lo puede utilizarse a 250 grados cent\u00edgrados. Nuestro objetivo es trasladar sus ventajas a la temperatura ambiente\". Para lograrlo, el equipo de investigaci\u00f3n est\u00e1 experimentando con aditivos de potasio que reducen el punto de fusi\u00f3n del \u00e1nodo. El reto aqu\u00ed es que muchos electrolitos s\u00f3lidos comunes no son lo suficientemente estables frente al potasio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan el equipo del BAM, la soluci\u00f3n podr\u00eda estar en un electrolito s\u00f3lido especial basado en superconductores i\u00f3nicos de sodio (NASICON), o Natrium-Superionenleiter, como se les llama en alem\u00e1n. \"Estos materiales ofrecen una elevada conductividad i\u00f3nica a temperatura ambiente y tambi\u00e9n son qu\u00edmicamente estables frente al potasio, sobre todo si se mezclan con hafnio. Pero el hafnio es raro y caro\". Por ello, en el proyecto NASICON, Graeber y su equipo interdisciplinar de expertos del BAM buscan aditivos alternativos que sean igual de eficaces pero m\u00e1s sostenibles y f\u00e1ciles de conseguir. Los candidatos m\u00e1s prometedores se est\u00e1n probando directamente en bater\u00edas de sodio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\"Nuestro proyecto de investigaci\u00f3n es un paso decisivo hacia unas bater\u00edas de alto rendimiento m\u00e1s sostenibles, baratas y eficientes\", afirma Graeber. \"Las bater\u00edas de sodio de estado s\u00f3lido podr\u00edan reducir dr\u00e1sticamente los tiempos de carga y mejorar notablemente el rendimiento de los sistemas m\u00f3viles y fijos de almacenamiento de energ\u00eda, lo que supondr\u00eda una importante contribuci\u00f3n a la descarbonizaci\u00f3n.\"<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En una nota similar, BAM, junto con la Universidad Humboldt y el Centro Helmholtz de Berl\u00edn, inici\u00f3 recientemente la creaci\u00f3n de un \"Laboratorio de bater\u00edas de Berl\u00edn\". El laboratorio aunar\u00e1 la experiencia en bater\u00edas de los tres institutos y tambi\u00e9n estar\u00e1 abierto a la industria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/idw-online.de\/de\/news852226\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">idw-online.de<\/a> (en alem\u00e1n)<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los investigadores coinciden en que las bater\u00edas convencionales de iones de litio pronto alcanzar\u00e1n sus l\u00edmites. 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