{"id":534521,"date":"2026-05-05T12:54:19","date_gmt":"2026-05-05T12:54:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/534521\/"},"modified":"2026-05-05T12:54:19","modified_gmt":"2026-05-05T12:54:19","slug":"el-polvo-cosmico-es-uno-de-los-ingredientes-fundamentales-del-universo-y-los-cientificos-revelan-parte-de-su-origen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/534521\/","title":{"rendered":"El polvo c\u00f3smico es uno de los ingredientes fundamentales del universo y los cient\u00edficos revelan parte de su origen"},"content":{"rendered":"<p> <img decoding=\"async\" fetchpriority=\"high\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/polvo-cosmico-ingrediente-universo-1777950154106_1024.png\"  width=\"768\" height=\"432\" alt=\"Im\u00e1genes de microscop\u00eda electr\u00f3nica de alta resoluci\u00f3n mostrando nanoparticulas individuales de carburo de silicio. \/CSIC.\" data-image=\"2pflsxjkekyd\"\/>Im\u00e1genes de microscop\u00eda electr\u00f3nica de alta resoluci\u00f3n mostrando nanoparticulas individuales de carburo de silicio. \/CSIC.   <img decoding=\"async\" fetchpriority=\"high\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/francisco-martin.jpg\" alt=\"Francisco Mart\u00edn Le\u00f3n\" width=\"40\" height=\"40\"\/>    <a class=\"nombre text-hv\" href=\"https:\/\/www.tiempo.com\/autor\/francisco-martin\/\" title=\"Francisco Mart\u00edn Le\u00f3n\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Francisco Mart\u00edn Le\u00f3n<\/a>       05\/05\/2026 11:00   7 min   <\/p>\n<p>Un estudio liderado por el <strong>Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas<\/strong> (CSIC), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovaci\u00f3n y Universidades, ha conseguido demostrar el papel clave del hidr\u00f3geno en la formaci\u00f3n del polvo c\u00f3smico de gigantes rojas, estrellas de masa baja o intermedia en el final de su vida. <\/p>\n<p>El trabajo, cuyo resultado tiene importantes aplicaciones astrof\u00edsicas, se ha publicado en la revista <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41550-026-02854-1\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Nature Astronomy<\/a>. Los resultados se han obtenido gracias a la m\u00e1quina<strong> STARDUST<\/strong>, una instalaci\u00f3n singular \u00fanica en el mundo, dise\u00f1ada para producir an\u00e1logos de polvo c\u00f3smico en condiciones controladas.<\/p>\n<p>\u201cEl polvo c\u00f3smico es uno de los ingredientes fundamentales del universo\u201d, explica <strong>Jos\u00e9 \u00c1ngel Mart\u00edn-Gago<\/strong>, director del <strong>Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid <\/strong>(ICMM-CSIC) y uno de los investigadores principales del estudio. Aunque a priori pueda parecer un componente menor, \u201cestas diminutas part\u00edculas s\u00f3lidas desempe\u00f1an un papel crucial en la evoluci\u00f3n de galaxias, en la formaci\u00f3n de estrellas y planetas y en la qu\u00edmica del medio interestelar\u201d, a\u00f1ade <strong>Gonzalo Santoro<\/strong>, tambi\u00e9n autor principal del trabajo e investigador en el Instituto de Estructura de la Materia (IEM-CSIC).<\/p>\n<p>Los investigadores explican que, pese a su relevancia, \u201cel mecanismo atom\u00edstico en la nanoescala que conduce a la formaci\u00f3n de estos granos sigue siendo, en gran medida, un problema abierto en astrof\u00edsica\u201d. S\u00ed, se conoce d\u00f3nde se origina la mayor parte de este polvo c\u00f3smico: en las atm\u00f3sferas de estrellas evolucionadas ricas en carbono, las conocidas com\u00fanmente como gigantes rojas. \u201cEn estos entornos se forman granos de polvo que, en el tipo de estrella que nosotros simulamos en el laboratorio, est\u00e1n compuestos principalmente por carbono amorfo y carburo de silicio\u201d, agrega Santoro.<\/p>\n<p>Liderado por el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC) y el Instituto de Estructura de la Materia (IEM-CSIC), el trabajo ha contado con la participaci\u00f3n de varios centros del CSIC: el Instituto de Nanociencia y Materiales de Arag\u00f3n, el Instituto de Ciencia y Tecnolog\u00eda de Pol\u00edmeros y el Instituto de F\u00edsica Fundamental, as\u00ed como de los franceses instituto IRAP-CNRS y la Universidad de Toulouse.<\/p>\n<p>Polvo c\u00f3smico en un laboratorio<\/p>\n<p>Para dar respuesta al enigma, este estudio ha propuesto un interesante enfoque que combina astroqu\u00edmica experimental, espectroscop\u00eda, microscop\u00eda electr\u00f3nica y modelizaci\u00f3n te\u00f3rica. Adem\u00e1s, lo m\u00e1s interesante es que los experimentos se han realizado en las instalaciones del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, utilizando la m\u00e1quina STARDUST, una instalaci\u00f3n singular \u00fanica en el mundo, dise\u00f1ada para reproducir las condiciones de las atm\u00f3sferas de las gigantes rojas en el laboratorio con un control sin precedentes.<\/p>\n<p>De este modo, <strong>el estudio ha logrado reproducir en laboratorio algunas de las condiciones qu\u00edmicas presentes en las capas internas de las envolturas circunestelares de estrellas ricas en carbono<\/strong>. \u201cHemos investigado la interacci\u00f3n entre carbono at\u00f3mico, silicio at\u00f3mico e hidr\u00f3geno molecular, tres de las especies m\u00e1s abundantes en estas estrellas\u201d, contin\u00faa Mart\u00edn-Gago. Con la m\u00e1quina STARDUST, el equipo de trabajo gener\u00f3 nanopart\u00edculas an\u00e1logas a las que se forman en las primeras etapas del crecimiento del polvo en el espacio y, tras analizarlas con t\u00e9cnicas de microscop\u00eda electr\u00f3nica y espectroscop\u00eda, pudieron observar la formaci\u00f3n de nanopart\u00edculas de carburo de silicio parcialmente hidrogenado, junto con part\u00edculas de carbono amorfo e incluso silicio hidrogenado.<\/p>\n<p>El resultado m\u00e1s relevante de este trabajo es la demostraci\u00f3n del papel del hidr\u00f3geno como \u201cpromotor de la <strong>formaci\u00f3n de granos de carburo de silicio<\/strong>\u201d contin\u00faa Santoro. El estudio demuestra que cuando la densidad de hidr\u00f3geno molecular es alta, el carbono y el silicio interaccionan mucho m\u00e1s que cuando no hay hidr\u00f3geno, ya que \u00e9ste inicia una cadena de reacciones qu\u00edmicas.<\/p>\n<p>El trabajo tambi\u00e9n demuestra que <strong>la mol\u00e9cula de dicarburo de silicio (SiC2)<\/strong>, que se ha observado en gigantes rojas,<strong> es la mol\u00e9cula precursora del polvo c\u00f3smico de carburo de silicio<\/strong>, lo que hasta ahora s\u00f3lo era especulaci\u00f3n, apuntan los investigadores. Jos\u00e9 Ignacio Mart\u00ednez, tambi\u00e9n del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid y participante en el trabajo, explica que en el estudio ha sido clave, adem\u00e1s de los experimentos, la modelizaci\u00f3n te\u00f3rica del proceso, ya que esta ha permitido entender el papel del hidr\u00f3geno.<\/p>\n<p>Este resultado tiene importantes implicaciones astrof\u00edsicas, ya que observaciones astron\u00f3micas previas hab\u00edan observado que <strong>esas mol\u00e9culas de dicarburo de silicio disminu\u00edan conforme se formaban los granos de polvo<\/strong>. Ahora, este estudio sugiere una explicaci\u00f3n: que esta mol\u00e9cula \u201cse incorpora eficientemente al material s\u00f3lido\u201d.<\/p>\n<p><a class=\"imagen \" href=\"https:\/\/www.tiempo.com\/ram\/la-mision-pace-de-la-nasa-un-ano-salud-de-las-plantas.html\" title=\"La misi\u00f3n PACE de la NASA revela un a\u00f1o de datos terrestres sobre la salud de las plantas observada desdeel espacio\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" fetchpriority=\"low\" class=\"lazy img-body non-editable\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/la-mision-pace-de-la-nasa-un-ano-salud-de-las-plantas-1777862105652_320.png\"  width=\"320\" height=\"225\"\/><\/a><\/p>\n<p>M\u00e1s all\u00e1 del claro inter\u00e9s astrof\u00edsico, el equipo de STARDUST se muestra especialmente orgulloso: \u201cel trabajo ilustra c\u00f3mo la astroqu\u00edmica de laboratorio permite conectar procesos nanosc\u00f3picos con fen\u00f3menos c\u00f3smicos a gran escala\u201d, celebra Mart\u00edn-Gago. \u201cLa eficiente combinaci\u00f3n de experimentos controlados, t\u00e9cnicas avanzadas de caracterizaci\u00f3n y modelizaci\u00f3n te\u00f3rica abre nuevas v\u00edas para comprender c\u00f3mo se forman los granos de polvo que, millones de a\u00f1os despu\u00e9s, acabar\u00e1n formando parte de planetas, meteoritos o incluso de la materia que compone nuestro propio sistema solar\u201d, concluyen los investigadores.<\/p>\n<p>Fuente:<strong> ICMM-CSIC<\/strong> <\/p>\n<p>Referencia<\/p>\n<p>Guillermo Tajuelo-Castilla, et al, The Significant Role of Hydrogen in the Formation of Silicon Carbide in Evolved Stars. Nature Astronomy. <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41550-026-02854-1\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">DOI: 10.1038\/s41550-026-02854-1<\/a><\/p>\n<p> Esta entrada se public\u00f3 en <a href=\"https:\/\/www.tiempo.com\/ram\/noticias\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Noticias<\/a> en 05 May 2026 por Francisco Mart\u00edn Le\u00f3n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Im\u00e1genes de microscop\u00eda electr\u00f3nica de alta resoluci\u00f3n mostrando nanoparticulas individuales de carburo de silicio. \/CSIC. 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