{"id":18575,"date":"2026-09-17T10:46:39","date_gmt":"2026-09-17T13:46:39","guid":{"rendered":"http:\/\/laf5.publisher.highstack.com.ar\/?p=18575"},"modified":"2026-09-17T10:46:39","modified_gmt":"2026-09-17T13:46:39","slug":"disenaron-una-celula-solar-para-la-poca-luz-que-sobrevive-a-10-metros-bajo-el-mar-ya-cargo-baterias-de-robots-submarinos-reales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laf5.publisher.highstack.com.ar\/?p=18575","title":{"rendered":"Dise\u00f1aron una c\u00e9lula solar para la poca luz que sobrevive a 10 metros bajo el mar: ya carg\u00f3 bater\u00edas de robots submarinos reales"},"content":{"rendered":"<div>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Apenas la radiaci\u00f3n solar entra al oc\u00e9ano, empieza a perderse: una parte se absorbe y otra se dispersa, y no todos los colores desaparecen al mismo ritmo. La luz roja se aten\u00faa casi de inmediato, mientras que las longitudes de onda azules y verdosas logran penetrar bastante m\u00e1s. Por eso una c\u00e9lula solar dise\u00f1ada para funcionar en la superficie, pensada para aprovechar todo el espectro visible, no es la opci\u00f3n m\u00e1s eficiente bajo el agua: hace falta un dispositivo optimizado espec\u00edficamente para la porci\u00f3n del espectro que sobrevive a varios metros de profundidad.<\/span><\/p>\n<h2><b>C\u00f3mo lograron que la perovskita sobreviva al agua salada<\/b><\/h2>\n<figure id=\"attachment_2000242055\" aria-describedby=\"caption-attachment-2000242055\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2000242055\" src=\"https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/06\/Diseno-sin-titulo-49-8.jpg\" alt=\"Una IA ha encontrado una forma inesperada de buscar mejores catalizadores para producir hidr\u00f3geno verde. En vez de mirar una sola familia de materiales, cruz\u00f3 conocimientos entre \u00e1tomos individuales y perovskitas\" width=\"1500\" height=\"1000\" srcset=\"https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/06\/Diseno-sin-titulo-49-8.jpg 1500w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/06\/Diseno-sin-titulo-49-8-300x200.jpg 300w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/06\/Diseno-sin-titulo-49-8-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/06\/Diseno-sin-titulo-49-8-768x512.jpg 768w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/06\/Diseno-sin-titulo-49-8-672x448.jpg 672w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/06\/Diseno-sin-titulo-49-8-960x640.jpg 960w\" sizes=\"auto, (max-width: 639px) 100vw, (max-width: 1023px) calc(100vw - 2rem), (max-width: 1258px) calc((100vw - 3.68rem) * 2 \/ 3), 800px\"\/><figcaption id=\"caption-attachment-2000242055\" class=\"wp-caption-text\">\u00a9 Freepik.<\/figcaption><\/figure>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Un equipo liderado por Wen-Hua Zhang, de la Universidad de Yunnan y la Escuela de Posgrado Conjunta del Suroeste de China, desarroll\u00f3 c\u00e9lulas solares de perovskita de haluro de plomo con una banda prohibida ancha de unos 1,96 electronvoltios, ajustada espec\u00edficamente al espectro azul-naranja disponible bajo el agua. La clave t\u00e9cnica fue un aditivo llamado clorhidrato de polihexametilenguanidina (PHMG), que permite convertir el material de tipo p a tipo n, facilita la extracci\u00f3n de electrones, suprime la migraci\u00f3n de iones de haluro y reduce la densidad de defectos en el cristal, todos factores que suelen deteriorar r\u00e1pidamente el rendimiento de las perovskitas en ambientes h\u00famedos, seg\u00fan el estudio publicado en la revista <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Joule<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p>\n<h2><b>La prueba en el mar de China Meridional<\/b><\/h2>\n<figure id=\"attachment_2000258475\" aria-describedby=\"caption-attachment-2000258475\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2000258475\" src=\"https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/09\/china-meridional.jpg\" alt=\"China Meridional\" width=\"1500\" height=\"1000\" srcset=\"https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/09\/china-meridional.jpg 1500w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/09\/china-meridional-300x200.jpg 300w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/09\/china-meridional-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/09\/china-meridional-768x512.jpg 768w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/09\/china-meridional-672x448.jpg 672w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/09\/china-meridional-960x640.jpg 960w\" sizes=\"auto, (max-width: 639px) 100vw, (max-width: 1023px) calc(100vw - 2rem), (max-width: 1258px) calc((100vw - 3.68rem) * 2 \/ 3), 800px\"\/><figcaption id=\"caption-attachment-2000258475\" class=\"wp-caption-text\">\u00a9 Lan Lin \u2013 Unsplash<\/figcaption><\/figure>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Antes de llevar el dispositivo al mar, el equipo construy\u00f3 un sistema de laboratorio con filtros \u00f3pticos capaces de reproducir la iluminaci\u00f3n submarina a distintas profundidades. Bajo esas condiciones simuladas equivalentes a 10 metros, la c\u00e9lula alcanz\u00f3 una eficiencia de conversi\u00f3n del 34,71% de la luz que efectivamente llegaba hasta ella. Despu\u00e9s, los investigadores fabricaron m\u00f3dulos de mayor tama\u00f1o y los instalaron sobre robots submarinos, que probaron frente a las islas Weizhou, en el mar de China Meridional. Durante una prueba real de dos horas a 10 metros de profundidad, el m\u00f3dulo gener\u00f3 324 miliwatios hora de electricidad, suficientes para cargar bater\u00edas de ion-litio.<\/span><\/p>\n<h2><b>Un dato inesperado: cerca de la superficie es peor, no mejor<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Durante las pruebas a 2, 6 y 10 metros de profundidad, el equipo detect\u00f3 algo contraintuitivo: cerca de la superficie, la interacci\u00f3n entre las olas y la luz solar generaba fluctuaciones de potencia mucho m\u00e1s marcadas. A mayor profundidad hab\u00eda menos radiaci\u00f3n disponible en t\u00e9rminos absolutos, pero la iluminaci\u00f3n resultaba m\u00e1s uniforme gracias a la dispersi\u00f3n de la luz en el agua, una ventaja interesante para alimentar electr\u00f3nica que necesita un suministro relativamente estable.<\/span><\/p>\n<h2><b>Cinco a\u00f1os y medio, proyectados, no comprobados<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">El agua salada es un entorno particularmente hostil para cualquier dispositivo electr\u00f3nico, y las perovskitas adem\u00e1s tienen fama de degradarse r\u00e1pido frente a la humedad. Tras 1.160 horas de funcionamiento bajo condiciones simuladas equivalentes a 10 metros, los dispositivos mostraron una degradaci\u00f3n m\u00ednima, y en otra prueba distinta, despu\u00e9s de 300 d\u00edas almacenadas en atm\u00f3sfera de nitr\u00f3geno, conservaron cerca del 96% de su eficiencia inicial. A partir de esos datos de degradaci\u00f3n, el equipo estima una vida operativa de aproximadamente 5,5 a\u00f1os hasta llegar al 80% del rendimiento inicial, aunque se trata de una proyecci\u00f3n estad\u00edstica y no de un dispositivo que ya lleve ese tiempo funcionando de forma continua bajo el mar.<\/span><\/p>\n<h2><b>Para qu\u00e9 servir\u00eda en la pr\u00e1ctica<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Esta tecnolog\u00eda no busca reemplazar a los paneles solares flotantes, pensados para generar grandes vol\u00famenes de electricidad desde la superficie. El objetivo es mucho m\u00e1s puntual: alimentar sensores oceanogr\u00e1ficos de temperatura, salinidad u ox\u00edgeno, c\u00e1maras, sistemas de comunicaci\u00f3n, instalaciones acu\u00edcolas y veh\u00edculos submarinos aut\u00f3nomos, todos dispositivos de baj\u00edsimo consumo que hoy dependen de bater\u00edas que hay que sustituir o recargar peri\u00f3dicamente. El pr\u00f3ximo paso del equipo es determinar hasta qu\u00e9 profundidad sigue siendo \u00fatil este tipo de generaci\u00f3n, y establecer protocolos estandarizados que permitan comparar de forma consistente la eficiencia y durabilidad de distintas c\u00e9lulas solares submarinas.<\/span><\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Apenas la radiaci\u00f3n solar entra al oc\u00e9ano, empieza a perderse: una parte se absorbe y otra se dispersa, y no todos los colores desaparecen al mismo ritmo. La luz roja se aten\u00faa casi de inmediato, mientras que las longitudes de onda azules y verdosas logran penetrar bastante m\u00e1s. 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