{"id":7983,"date":"2026-05-31T14:03:32","date_gmt":"2026-05-31T17:03:32","guid":{"rendered":"http:\/\/laf5.publisher.highstack.com.ar\/?p=7983"},"modified":"2026-05-31T14:03:32","modified_gmt":"2026-05-31T17:03:32","slug":"investigadores-finlandeses-crearon-un-material-inspirado-en-la-clorofila-que-cambia-de-color-en-menos-de-2-segundos-y-almacena-energia-el-candidato-perfecto-para-ventanas-inteligentes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laf5.publisher.highstack.com.ar\/?p=7983","title":{"rendered":"Investigadores finlandeses crearon un material inspirado en la clorofila que cambia de color en menos de 2 segundos y almacena energ\u00eda \u2014 el candidato perfecto para ventanas inteligentes"},"content":{"rendered":"<div>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La clorofila que captura la luz solar en las hojas de los \u00e1rboles y la hemoglobina que transporta ox\u00edgeno en la sangre comparten una estructura molecular llamada porfirina. Durante millones de a\u00f1os, la evoluci\u00f3n la refin\u00f3 hasta convertirla en uno de los sistemas m\u00e1s eficientes para gestionar energ\u00eda en la naturaleza. Un equipo de investigadores de la Universidad de Turku, en Finlandia, decidi\u00f3 robarle ese dise\u00f1o a la biolog\u00eda y convertirlo en un material que hace algo que ning\u00fan vidrio convencional puede hacer: oscurecerse cuando recibe sol, almacenar parte de esa energ\u00eda y mantener el color sin consumir electricidad.<\/span><\/p>\n<h2><b>Un material que hace dos cosas a la vez \u2014 y las hace bien<\/b><\/h2>\n<figure id=\"attachment_2000238595\" aria-describedby=\"caption-attachment-2000238595\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2000238595\" src=\"https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/05\/polimero.jpg\" alt=\"Polimero\" width=\"1500\" height=\"1000\" srcset=\"https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/05\/polimero.jpg 1500w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/05\/polimero-300x200.jpg 300w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/05\/polimero-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/05\/polimero-768x512.jpg 768w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/05\/polimero-672x448.jpg 672w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/05\/polimero-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-2000238595\" class=\"wp-caption-text\">\u00a9 Terry Vlisidis \u2013 Unsplash<\/figcaption><\/figure>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">El desarrollo se centra en membranas polim\u00e9ricas ultrafinas que funcionan simult\u00e1neamente como supercondensadores electrocr\u00f3micos. La palabra \u00abelectrocr\u00f3mico\u00bb describe materiales que cambian de color cuando se les aplica una se\u00f1al el\u00e9ctrica. La palabra \u00absupercondensador\u00bb describe un sistema que almacena energ\u00eda el\u00e9ctrica de forma r\u00e1pida y con alta vida \u00fatil. Combinar ambas funciones en una sola capa de material \u2014sin necesitar dos componentes separados\u2014 es el avance central del estudio.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Los investigadores construyeron las membranas con dos enfoques distintos: uno combinaba las porfirinas con materiales conductores y el otro usaba mol\u00e9culas puente para crear una estructura polim\u00e9rica m\u00e1s simple. Probaron tres variantes: una basada en n\u00edquel, otra en zinc y una tercera sin metal incorporado. La versi\u00f3n de n\u00edquel fue la m\u00e1s llamativa: puede alternar entre tres estados visuales distintos \u2014negro, naranja y verde\u2014 mientras las otras variantes cambian entre dos estados.<\/span><\/p>\n<h2><b>Menos de dos segundos y no necesita electricidad para mantener el color<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La velocidad de respuesta es uno de los puntos fuertes del material. Todos los materiales desarrollados cambian de color en menos de dos segundos tras recibir la se\u00f1al el\u00e9ctrica. Pero el dato m\u00e1s relevante para aplicaciones arquitect\u00f3nicas es lo que ocurre despu\u00e9s: el material mantiene su estado visual incluso despu\u00e9s de desconectar la alimentaci\u00f3n el\u00e9ctrica.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Tal como reporta EcoInventos en su cobertura del estudio, eso reduce dr\u00e1sticamente el consumo energ\u00e9tico asociado al mantenimiento del oscurecimiento. Una ventana inteligente convencional necesita mantener un voltaje constante para permanecer oscurecida; este material no. Puede oscurecerse en el pico de calor del mediod\u00eda y permanecer as\u00ed durante horas sin consumir nada. Para edificios en climas c\u00e1lidos \u2014donde la refrigeraci\u00f3n representa una fracci\u00f3n importante del consumo el\u00e9ctrico\u2014 esa diferencia es significativa.<\/span><\/p>\n<h2><b>El electrolito acuoso: m\u00e1s seguro y m\u00e1s sostenible<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Otro elemento relevante del dise\u00f1o es la elecci\u00f3n del electrolito. Muchos sistemas de almacenamiento energ\u00e9tico usan compuestos org\u00e1nicos inflamables o sustancias complejas que requieren medidas de seguridad adicionales. El equipo de Turku opt\u00f3 por un electrolito basado en agua \u2014m\u00e1s seguro, m\u00e1s f\u00e1cil de manipular y m\u00e1s alineado con los requisitos de econom\u00eda circular que la regulaci\u00f3n europea est\u00e1 impulsando para materiales de construcci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<h2><b>M\u00e1s all\u00e1 de los edificios: ropa inteligente, sensores y aeron\u00e1utica<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La flexibilidad de estas membranas abre aplicaciones mucho m\u00e1s all\u00e1 de las ventanas. Los investigadores se\u00f1alan el potencial en automoci\u00f3n \u2014donde ya existen superficies electrocr\u00f3micas en retrovisores y techos panor\u00e1micos\u2014 y en la industria aeroespacial. Tambi\u00e9n apuntan a electr\u00f3nica flexible, tejidos inteligentes y sensores visuales: un sensor qu\u00edmico podr\u00eda cambiar de color cuando detectara gases contaminantes o marcadores biol\u00f3gicos, convirtiendo el cambio visual en una se\u00f1al de alerta sin necesitar dispositivos de lectura complejos.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La capacidad de integrarse sobre superficies curvas, textiles o dispositivos port\u00e1tiles es lo que distingue a estos materiales de los sistemas electrocr\u00f3micos r\u00edgidos ya existentes en el mercado. El estudio est\u00e1 publicado con el t\u00edtulo \u00abPorphyrin based electroactive copolymers, from electropolymerization to energy and environmental applications\u00bb en una revista cient\u00edfica especializada. Todav\u00eda est\u00e1 en fase de laboratorio, pero el camino hacia aplicaciones reales est\u00e1 trazado.<\/span><\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La clorofila que captura la luz solar en las hojas de los \u00e1rboles y la hemoglobina que transporta ox\u00edgeno en la sangre comparten una estructura molecular llamada porfirina. Durante millones de a\u00f1os, la evoluci\u00f3n la refin\u00f3 hasta convertirla en uno de los sistemas m\u00e1s eficientes para gestionar energ\u00eda en la naturaleza. 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