{"id":61489,"date":"2022-09-23T15:00:10","date_gmt":"2022-09-23T13:00:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/?p=61489"},"modified":"2022-09-23T11:12:21","modified_gmt":"2022-09-23T09:12:21","slug":"electrolitos-impresos-3d-almacenamiento-de-energia-230920222","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/electrolitos-impresos-3d-almacenamiento-de-energia-230920222\/","title":{"rendered":"Electrolitos impresos en 3D para mejorar el almacenamiento de energ\u00eda"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">En Australia, un equipo de investigadores de la UNSW en Syndney afirma haber conseguido imprimir en 3D un electrolito polim\u00e9rico de estado s\u00f3lido con cualquier forma utilizando una <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/impresoras-3d-mas-populares-040720172\/\">impresora 3D<\/a> de sobremesa. Podr\u00eda utilizarse para almacenar energ\u00eda en peque\u00f1os dispositivos electr\u00f3nicos o m\u00e9dicos, o para aplicaciones aeroespaciales. El electrolito resultante tendr\u00eda muy buena conductividad y gran resistencia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En primer lugar, hay que recordar que un electrolito es una sustancia, l\u00edquida o s\u00f3lida, capaz de transportar una carga el\u00e9ctrica, ya sea positiva o negativa. Esto se debe al desplazamiento de los iones. Por ejemplo, un electrolito polim\u00e9rico -como el utilizado en este estudio- representa una matriz de pol\u00edmeros org\u00e1nicos en la que se observan iones en movimiento. Se utilizan mucho en las bater\u00edas de litio, sobre todo para mejorar su densidad y seguridad. Si consiguen imprimirlos en 3D, los investigadores de la UNSW podr\u00e1n imaginar todo tipo de formas para aplicaciones a\u00fan m\u00e1s complejas.<\/p>\n<div id=\"attachment_72656\" class=\"wp-caption alignnone\" style=\"text-align: justify;\">\n<div id=\"attachment_72656\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-72656\" class=\"wp-image-72656 size-full\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Electrolyte.jpg\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" srcset=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Electrolyte.jpg 700w, https:\/\/www.3dnatives.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Electrolyte-600x343.jpg 600w, https:\/\/www.3dnatives.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Electrolyte-160x91.jpg 160w\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"400\" aria-describedby=\"caption-attachment-72656\" \/><p id=\"caption-attachment-72656\" class=\"wp-caption-text\">Se ha impreso en 3D un mapa de Australia con pol\u00edmeros s\u00f3lidos (cr\u00e9dito de la foto: Dr. Corrigan)<\/p><\/div>\n<p>Y es claramente una primicia mundial. Kenny Lee, uno de los investigadores del equipo, explica: \u00abNadie hab\u00eda imprimido antes electrolitos polim\u00e9ricos s\u00f3lidos en 3D. Tradicionalmente, se fabricaban con un molde, pero los procesos anteriores no ofrec\u00edan la posibilidad de controlar la resistencia del material ni de darle formas complejas. Con los electrolitos de estado s\u00f3lido existentes, cuando se aumenta la resistencia del material, se sacrifica gran parte de la conductividad. Si se desea una mayor conductividad, el material es mucho menos robusto. Lo que hemos conseguido es una combinaci\u00f3n simult\u00e1nea de ambos, que puede imprimirse en 3D en geometr\u00edas sofisticadas\u00bb.<\/p>\n<p>Se han revelado pocos detalles sobre la m\u00e1quina utilizada, pero se cree que es una <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/mejores-impresoras-resina-19052016\/\">impresora 3D de resina<\/a> de sobremesa. Los investigadores afirman que se trata de una matriz polim\u00e9rica r\u00edgida y reticulada que incorpora canales conductores de iones a nanoescala. Para probar la resistencia y las capacidades del nuevo desarrollo, el equipo imprimi\u00f3 en 3D un mapa de Australia, que luego se prob\u00f3 como dispositivo de almacenamiento de energ\u00eda. Seg\u00fan el Dr. Corrigan, otro investigador del equipo, los resultados son excelentes:<\/p>\n<blockquote><p>\u00abOtra de las ventajas de este electrolito polim\u00e9rico s\u00f3lido para los dispositivos de almacenamiento de energ\u00eda es que aumenta la estabilidad del ciclo, es decir, el n\u00famero de ciclos de carga y descarga hasta que su capacidad se reduce a un determinado nivel. En nuestro trabajo demostramos que este material es muy estable y puede cargarse y descargarse durante miles de ciclos. Despu\u00e9s de 3.000 ciclos, s\u00f3lo hubo una disminuci\u00f3n de alrededor del 10%.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n<p>A largo plazo, el objetivo es imprimir electrolitos con una densidad de almacenamiento mucho mayor para ampliar el abanico de posibilidades y las aplicaciones asociadas. Mientras tanto, puedes leer m\u00e1s <a href=\"https:\/\/newsroom.unsw.edu.au\/news\/science-tech\/new-3d-printing-process-offers-novel-energy-storage-design-options\">AQU\u00cd<\/a>.<\/p>\n<p>\u00bfQu\u00e9 te parecen estos electrolitos impresos en 3D para mejorar el almacenamiento de energ\u00eda? 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