Quizás pronto ya no tendremos que esperar horas para que se recarguen nuestros teléfonos, camputadoras personales y otros aparatos.
Con el nuevo material las laptops y teléfonos podrán recargarse en cuestión de segundos.
|
Gracias a una nueva investigación quizás muy pronto será posible contar con baterÃas de ión de litio más pequeñas, más ligeras y capaces de recargarse en segundos.
Investigadores del Instituto de TecnologÃa de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos, crearon un procedimiento que permite el rápido tránsito de energÃa eléctrica a través de un material conocido que se usa para baterÃas.
Se trata, dicen los cientÃficos, de llevar a cabo cambios muy simples en el proceso de producción de este material.
El procedimiento -afirman los investigadores en la revista Nature- podrÃa permitir también recargar rápidamente las baterÃas de los autos eléctricos.
Debido a su elevada capacidad energética las baterÃas de ión de litio son las que se usan más comúnmente para recargar aparatos electrónicos, como computadoras personales.
Pero una de sus desventajas es que toma demasiado tiempo recargarlas.
Sin lÃmite de velocidad
Hasta ahora los investigadores creÃan que esto se debÃa a que existÃa un lÃmite en la velocidad a la que viajan los iones y electrones a través de la baterÃa para formar un circuito electroquÃmico.
Los cientÃficos del MIT utilizaron un modelo de computadora para simular los movimientos de los iones y electrones en una variante del material estándar de litio conocido como fosfato de litio-hierro.
Las nuevas baterÃas utilizan fosfato de litio-hierro.
|
La simulación indicó que los iones podrÃan moverse a gran velocidad, dice el profesor Gerbrand Ceder, quien dirigió el estudio del MIT.
“Si el transporte de los iones de litio era tan veloz, entonces algo más tenÃa que ser el problema”, dice el investigador.
Y el problema resultó ser la forma como los iones pasaban a través del material de baterÃa.
Éstos pasan por túneles minúsculos, cuyas entradas se encuentran en la superficie del material.
Los cientÃficos descubrieron, sin embargo, que para entrar a esos canales, los iones debÃan ser ubicados directamente en frente de las entradas, de lo contrario no podÃan entrar.
La solución, afirma el investigador, fue diseñar un material que guiara a los iones hacia las entradas de los túneles.
Es un material con una especie de “carretera de circunvalación” por la que viajan los iones.
“Lo que hicimos fue buscar un material en el que la difusión del litio fuera muy alta para después mejorarlo”, explicó a la BBC el profesor Cedar.
“Y logramos desarrollar en el laboratorio unas pequeñas celdas de baterÃa que puede recargarse y descargarse totalmente en 10 segundos”, agrega.
“Lo que demostramos es que es cientÃfica y técnicamente posible crear baterÃas que puedan recargarse rápidamente”.
El cientÃfico agrega que estas celdas pueden también fabricarse a escalas mayores, siempre y cuando se pueda disponer de suficiente energÃa para recargarlas.
Potencial enorme
La mayorÃa de las baterÃas comerciales -que utilizan un material hecho de litio y cobalto- se sobrecalientan muy rápido.
También los autos eléctricos se podrÃan recargar mucho más rápido.
|
Esto es algo que afecta comúnmente a las baterÃas de computadoras personales y mp3.
Sin embargo, el nuevo método con fosfato de litio-hierro no tiene este problema.
Aunque es barato, este material hasta ahora no ha sido suficientemente utilizado porque las baterÃas de litio y cobalto pueden almacenar un poco más de carga por unidad de peso.
Sin embargo, los investigadores descubrieron que el nuevo material no pierde con el tiempo su capacidad de carga, lo que sà ocurre con las baterÃas de ión de litio convencionales.
Esto significa que ya no será necesario el exceso de material colocado en una baterÃa convencional para compensar esa pérdida.
Lo cual podrá conducir a baterÃas más pequeñas, más ligeras y con una capacidad extraordinaria de carga.
“La capacidad de cargar y descargar baterÃas en cuestión de segundos y no horas podrÃa abrir la puerta a nuevas aplicaciones tecnológicas y a un cambio en nuestro estilo de vida”, afirma el profesor Ceder.
Y agrega que “el hecho de que hayamos logrado este avance en un material que ya es conocido y con el cual no necesitamos llevar a cabo grandes cambios de diseño, significa que estas baterÃas podrán estar muy pronto en el mercado”.
FUENTE: BBC Ciencia



Comentarios