{"id":142721,"date":"2025-09-27T18:04:08","date_gmt":"2025-09-27T18:04:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/142721\/"},"modified":"2025-09-27T18:04:08","modified_gmt":"2025-09-27T18:04:08","slug":"las-baterias-del-futuro-pronto-estaran-aqui-y-sera-por-este-superordenador-con-rayos-x","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/142721\/","title":{"rendered":"Las bater\u00edas del futuro pronto estar\u00e1n aqu\u00ed y ser\u00e1 por este superordenador con rayos X"},"content":{"rendered":"<p class=\"description\">Ciencia, naturaleza, cultura. Suscr\u00edbete a National Geographic por 1\u20ac\/mes y recibe un regalo GRATIS <b>\u00a1Aprovecha hoy!<\/b><\/p>\n<p class=\"description\"><b>\u00a1NOVEDAD!<\/b> Ya disponible la edici\u00f3n especial <b>El cerebro infantil<\/b> de la colecci\u00f3n Los Secretos del Cerebro de National Geographic.<\/p>\n<p>Es posible que est\u00e9s leyendo esto desde un dispositivo que funciona con una bater\u00eda. En pleno 2025,\u00a0<strong>no quedan demasiados productos electr\u00f3nicos que no tengan una en su interior<\/strong>. Desde el tel\u00e9fono m\u00f3vil hasta la tableta, pasando por los auriculares Bluetooth, el ordenador port\u00e1til, el\u00a0smartwatch, la c\u00e1mara fotogr\u00e1fica compacta, el mando de la videoconsola y un largo etc\u00e9tera casi interminable que incluye a los veh\u00edculos el\u00e9ctricos. Vivimos rodeados de cables, con el miedo de que su energ\u00eda se agote en el momento m\u00e1s inoportuno y no tengamos un enchufe cerca.<\/p>\n<p>Existen varios tipos de bater\u00edas. B\u00e1sicamente,\u00a0<strong>se clasifican en dos tipos: no recargables y recargables<\/strong>. Las primeras son comunes en controles remotos, linternas, juguetes o videoconsolas port\u00e1tiles de hace algo m\u00e1s de un par de d\u00e9cadas, como la Game Boy Advance, vigente entre 2001 y 2008. Las segundas son las m\u00e1s utilizadas en dispositivos modernos, y est\u00e1n en constante evoluci\u00f3n para adaptarse a los nuevos tiempos y necesidades del ser humano, como los coches el\u00e9ctricos.<\/p>\n<p>Dentro de la categor\u00eda de bater\u00edas recargables encontramos las de N\u00edquel-Cadmio (NiCd), que son muy resistentes, t\u00f3xicas y con efecto memoria; las de Plomo-\u00c1cido, que a pesar de ser pesadas y voluminosas son relativamente baratas, y\u00a0<strong>las de Ion de Litio (Li-ion), las m\u00e1s comunes por estar presentes en smartphones, tabletas y ordenadores port\u00e1tiles<\/strong>. Destacan por su alta densidad energ\u00e9tica, ligereza y una vida \u00fatil algo limitada por los ciclos de carga. Sin embargo, las bater\u00edas de Ion de\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nationalgeographic.com.es\/ciencia\/litio-nuevo-oro-blanco_18822\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Litio<\/a>\u00a0se est\u00e1n tomando como base para desarrollar tecnolog\u00edas m\u00e1s eficientes y prometedoras, como las de Pol\u00edmero de Litio (Li-Po) o Sodio-I\u00f3n (Na-ion).<\/p>\n<p>&#13;<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/huracan-cielos-nubosos-marejada_8d764e4e_250925105417_800x800.webp.webp\" alt=\"Hurac\u00e1n cielos nubosos marejada\" class=\"image lazyload\"\/><\/p>\n<p>En un mundo ideal, las bater\u00edas recargables permitir\u00edan alimentar a dispositivos energ\u00e9ticamente existentes durante muchas semanas sin tener que pasar por\u00a0\u201cboxes\u201d. Se est\u00e1n haciendo grandes avances al respecto, pero todav\u00eda queda mucho tiempo hasta que veamos una soluci\u00f3n comercial. Mientras tanto, se sigue estudiando, y\u00a0<strong>un superordenador de Estados Unidos est\u00e1 utilizando rayos X muy brillantes para acelerar la investigaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n<p>Los rayos X permiten ver c\u00f3mo se comportan los elementos de las bater\u00edas al cargarse y descargarse<\/p>\n<p>Un grupo de investigadores del\u00a0<strong>Laboratorio Nacional Argonne<\/strong>\u00a0(el primer laboratorio nacional de investigaci\u00f3n ciencia e ingenier\u00eda de los Estados Unidos, y el mayor laboratorio nacional por tama\u00f1o y alcance en el Medio Oeste), que desarrolla un amplio cat\u00e1logo de tecnolog\u00edas relacionadas con el almacenamiento de energ\u00eda, energ\u00edas renovables, sostenibilidad ambiental y seguridad nacional, ha combinado la Fuente de Fotones Avanzada (APS) y\u00a0<strong>el superordenador de exaescala Aurora para acelerar la b\u00fasqueda de mejores bater\u00edas<\/strong>.<\/p>\n<p>El superordenador Aurora es uno de los m\u00e1s potentes del mundo. Est\u00e1\u00a0<strong>dise\u00f1ado para realizar m\u00e1s de un trill\u00f3n de operaciones de punto flotante por segundo<\/strong>. Con una arquitectura basada en los procesadores Intel Xeon CPU Max Series e Intel Data Center GPU Max Series, fue construido por HPE (Hewlett Packard Enterprise) sobre su plataforma Cray EX. Se utiliza para investigar\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nationalgeographic.com.es\/temas\/inteligencia-artificial\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">inteligencia artificial<\/a>\u00a0y aprendizaje autom\u00e1tico, adem\u00e1s de realizar modelados de clima y simulaciones de cambio clim\u00e1tico, as\u00ed como investigaci\u00f3n biom\u00e9dica, descubrimiento de f\u00e1rmacos y, como hemos mencionado anteriormente, energ\u00eda y materiales avanzados.<\/p>\n<p>La combinaci\u00f3n de APS y el superordenador permitir\u00e1 a los cient\u00edficos\u00a0<strong>dise\u00f1ar, probar y optimizar las tecnolog\u00edas de almacenamiento de energ\u00eda<\/strong>. Con el tiempo, la intenci\u00f3n es crear un circuito aut\u00f3nomo donde la IA desempe\u00f1e un papel crucial en la realizaci\u00f3n de experimentos de prueba y error utilizando esta combinaci\u00f3n para analizar los materiales reci\u00e9n creados, y que la participaci\u00f3n del ser humano durante el proceso sea m\u00ednima.<\/p>\n<p>La Fuente Avanzada de Fotones, ubicada en el Laboratorio Nacional de Argonne, es una instalaci\u00f3n de investigaci\u00f3n cient\u00edfica que\u00a0<strong>genera rayos X de alta energ\u00eda y ultrabrillantes<\/strong>\u00a0acelerando electrones a casi la velocidad de la luz. Acaba de completarse recientemente una actualizaci\u00f3n integral que aument\u00f3 el brillo de sus rayos X hasta 500 veces.<\/p>\n<p>El aumento masivo de brillo permite a los investigadores\u00a0<strong>estudiar los materiales de las bater\u00edas con un nivel de detalle sin precedentes<\/strong>, no solo investigando el c\u00e1todo y el \u00e1nodo, sino tambi\u00e9n peque\u00f1os defectos estructurales que podr\u00edan afectar el rendimiento. Stefan Vogt, cient\u00edfico de rayos X de Argonne,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.anl.gov\/article\/supercharging-battery-research-at-argonne-with-aurora-and-the-advanced-photon-source\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">explic\u00f3<\/a>\u00a0que esta actualizaci\u00f3n ayudar\u00e1 a los investigadores a estudiar las bater\u00edas en acci\u00f3n mientras se cargan y descargan en tiempo real, con mucha mejor precisi\u00f3n.<\/p>\n<p>Argonne sue\u00f1a con un laboratorio aut\u00f3nomo donde se prueba los nuevos materiales para bater\u00edas con APS y Aurora, el superordenador, los analiza instant\u00e1neamente. Argonne ha construido\u00a0<strong>una conexi\u00f3n de terabits por segundo entre ambos sistemas<\/strong>\u00a0para conectar la red, garantizando una transferencia de datos fluida y de alta velocidad, permitiendo a los investigadores procesar los datos mientras se ejecuta un experimento.<\/p>\n<p>La alta resoluci\u00f3n del APS ayuda a los investigadores a rastrear electrones iones y cambios a nivel at\u00f3mico dentro de las bater\u00edas. Puede revelar los estados electr\u00f3nicos de materiales de c\u00e1todo comunes, como n\u00edquel, cobalto y manganeso, proporcionando informaci\u00f3n sobre\u00a0<strong>c\u00f3mo se comportan estos elementos cuando una bater\u00eda se carga o descarga<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Ciencia, naturaleza, cultura. Suscr\u00edbete a National Geographic por 1\u20ac\/mes y recibe un regalo GRATIS \u00a1Aprovecha hoy! \u00a1NOVEDAD! Ya&hellip;\n","protected":false},"author":2,"featured_media":142722,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[81],"tags":[119,123,124,25,24,1408,448,1407,1409,117,121,122,23,118,120,226],"class_list":{"0":"post-142721","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-ciencia-y-tecnologia","8":"tag-ciencia","9":"tag-ciencia-y-tecnologia","10":"tag-cienciaytecnologia","11":"tag-es","12":"tag-espana","13":"tag-geographic","14":"tag-historia","15":"tag-national","16":"tag-naturaleza","17":"tag-science","18":"tag-science-and-technology","19":"tag-scienceandtechnology","20":"tag-spain","21":"tag-technology","22":"tag-tecnologia","23":"tag-viajes"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/142721","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=142721"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/142721\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/142722"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=142721"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=142721"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=142721"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}