{"id":296454,"date":"2026-01-21T17:00:00","date_gmt":"2026-01-21T16:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.electrive.com\/?p=296454"},"modified":"2026-01-21T17:30:01","modified_gmt":"2026-01-21T16:30:01","slug":"sk-on-anuncia-un-gran-avance-en-la-investigacion-de-catodos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.electrive.com\/es\/2026\/01\/21\/sk-on-announces-breakthrough-in-cathode-research\/","title":{"rendered":"SK On anuncia un gran avance en la investigaci\u00f3n de c\u00e1todos"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Los fabricantes de bater\u00edas utilizan actualmente materiales de c\u00e1todo policristalinos, que consisten en m\u00faltiples cristales agregados dentro de cada part\u00edcula. Durante el proceso de calandrado o los ciclos de carga y descarga, las interfaces entre estos cristales pueden provocar grietas y la formaci\u00f3n de gases.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por el contrario, los materiales de c\u00e1todo monocristalinos est\u00e1n compuestos por part\u00edculas que forman cada una un \u00fanico cristal. Esta estructura los hace menos propensos a agrietarse, lo que mejora la estabilidad y la vida \u00fatil de los ciclos. Adem\u00e1s, los materiales de c\u00e1todo monocristalino mejoran la estabilidad y la densidad energ\u00e9tica de las pilas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">SK On y un equipo de investigaci\u00f3n dirigido por el profesor Kisuk Kang, de la Universidad Nacional de Se\u00fal, han desarrollado ahora con \u00e9xito este tipo de materiales monocristalinos para c\u00e1todos. Los resultados han sido <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41560-025-01909-3\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">publicado en la revista 'Nature Energy<\/a>.\u2019<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Proceso de fabricaci\u00f3n complejo<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sintetizar materiales de c\u00e1todos monocristalinos que consigan tanto un gran tama\u00f1o de part\u00edcula como estabilidad estructural es un reto importante. Esto es especialmente cierto en el caso de los materiales para c\u00e1todos con alto contenido en n\u00edquel, que requieren un tratamiento t\u00e9rmico a alta temperatura y de larga duraci\u00f3n para formar cristales \u00fanicos. Este proceso puede provocar el desorden de los cationes, lo que reduce el rendimiento y la vida \u00fatil de las bater\u00edas.<\/p>\n\n\n<div class=\"ad-space\" >\n      <div class=\"ad-space-block\">\n      <div class=\"adspace not-mobile rectangle-4\" id=\"article-content-1\"><\/div>\n      <div class=\"adspace not-desktop topmobile-2\" id=\"article-content-1-mobile\"><\/div>\n    <\/div>\n  <\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para hacer frente a estos retos, investigadores de SK On y de la Universidad Nacional de Se\u00fal desarrollaron un novedoso m\u00e9todo de s\u00edntesis. Este m\u00e9todo permite producir part\u00edculas de c\u00e1todo monocristalinas de grano grande con una gran estabilidad estructural. Utilizando una etapa intermedia con c\u00e1todos de sodio seguida de una reacci\u00f3n de intercambio i\u00f3nico con el litio, crearon con \u00e9xito c\u00e1todos de n\u00edquel ultrafinos con tama\u00f1os de part\u00edcula de aproximadamente 10 micr\u00f3metros y defectos estructurales m\u00ednimos. Estas part\u00edculas son aproximadamente el doble de grandes que las de los materiales cat\u00f3dicos convencionales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s de una alta densidad energ\u00e9tica, estos nuevos c\u00e1todos demostraron una excelente estabilidad mec\u00e1nica y qu\u00edmica. Debido a la ausencia de desorden cati\u00f3nico, experimentaron una menor tensi\u00f3n estructural, produjeron 25 veces menos gas que los c\u00e1todos policristalinos convencionales y alcanzaron una densidad energ\u00e9tica de hasta 77% de la densidad cristalina te\u00f3rica.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Estudios de seguimiento previstos<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\"Esta investigaci\u00f3n demuestra claramente la competitividad tecnol\u00f3gica de SK On en materiales para bater\u00edas\", declar\u00f3 el Dr. Kisoo Park, Director del Instituto de Tecnolog\u00eda del Futuro de SK On. \"Seguiremos reforzando nuestro liderazgo tecnol\u00f3gico a trav\u00e9s de la investigaci\u00f3n y el desarrollo innovadores con el mundo acad\u00e9mico\".<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">SK On y la Universidad Nacional de Se\u00fal ya est\u00e1n planificando estudios de seguimiento para avanzar a\u00fan m\u00e1s en estos materiales cat\u00f3dicos de nueva generaci\u00f3n. Estos estudios explorar\u00e1n composiciones de materiales y t\u00e9cnicas de s\u00edntesis a\u00fan m\u00e1s avanzadas. Adem\u00e1s, los investigadores pretenden combinar part\u00edculas monocristalinas de distintos tama\u00f1os en proporciones \u00f3ptimas para aumentar a\u00fan m\u00e1s la densidad energ\u00e9tica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/askinno.com\/global\/archives\/153680\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">askinno.com<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los fabricantes de bater\u00edas utilizan actualmente materiales de c\u00e1todo policristalinos, que consisten en m\u00faltiples cristales agregados dentro de cada part\u00edcula. 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