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Energía Térmica: Nuevo Sistema TPV Duplica Eficiencia Solar

by Editor de Tecnologia marzo 6, 2026
written by Editor de Tecnologia

Un equipo de investigación de la Universidad de California, Davis, ha presentado un marco teórico para un sistema termofotovoltaico (TPV) que podría redefinir los límites de la energía renovable.

Al capturar calor en lugar de la luz solar directa, el sistema alcanza una eficiencia de conversión de potencia simulada del 50%, duplicando efectivamente el rendimiento de los paneles solares de silicio comerciales líderes en la actualidad.

Contexto y relevancia para el mercado

La industria solar ha estado tradicionalmente limitada por la “intermitencia” del sol, lo que requiere grandes baterías para proporcionar energía durante la noche. Esta nueva investigación, liderada por los profesores Jeremy Munday y Junshan Zhang, cambia el paradigma de la captación de luz a la captación de calor.

Al utilizar un enfoque “sin sol”, esta tecnología abre la puerta a la generación de energía las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en regiones con poca luz diurna, como el Ártico, o en entornos industriales donde el calor residual extremo puede reciclarse en electricidad de alto valor.

Innovación técnica impulsada por la IA

La innovación central reside en una sofisticada arquitectura “filtro primero” que supera las limitaciones tradicionales de tolerancia al calor de los emisores de energía.

El sistema utiliza un emisor calentado a más de 1.370 °C para generar radiación electromagnética. Anteriormente, adaptar este calor al espectro “utilizable” de una célula solar era ineficiente. El equipo de UC Davis utilizó el aprendizaje por refuerzo (inteligencia en el borde) para simular miles de permutaciones de materiales.

El filtro optimizado por IA resultante actúa como un guardián, permitiendo que solo la banda precisa de luz que el silicio puede procesar pase a través, mientras que refleja la energía no necesaria de vuelta a la fuente de calor para mantener su temperatura.

Implicaciones para la industria: la ventaja del silicio

La principal ventaja comercial es la dependencia del silicio. La mayoría de los sistemas TPV de alta eficiencia en el pasado requerían materiales exóticos y costosos para funcionar. Al utilizar un filtro para “sintonizar” la luz para que se ajuste a las propiedades naturales del silicio, los investigadores han creado un plan que es compatible con las cadenas de suministro de fabricación globales existentes, según el estudio.

Para el mercado energético en general, esto sugiere un futuro en el que el almacenamiento térmico (calentar materiales a altas temperaturas durante el día) puede convertirse nuevamente en electricidad por la noche con pérdidas significativamente menores que las turbinas de vapor tradicionales o las baterías químicas.

Tras alcanzar el hito teórico del 50% de eficiencia, el equipo de UC Davis ahora está avanzando hacia las pruebas de prototipos físicos. Si estos resultados de simulación se replican en hardware del mundo real, tiene el potencial de desencadenar un cambio hacia una infraestructura renovable basada en el calor.

marzo 6, 2026 0 comments
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Tecnología

Nanopartículas de oro para energía solar más eficiente

by Editor de Tecnologia febrero 3, 2026
written by Editor de Tecnologia

Investigadores de la Universidad de Corea han dado un paso importante para reducir las barreras a la obtención de energía renovable más eficiente y económica, utilizando nanoesferas de oro diseñadas para capturar la luz en todo el espectro solar.

Hun Rho et al. introduce plasmonic colloidal supraballs — solution-processable assemblies of gold nanospheres — as a robust and versatile platform for broadband solar energy harvesting. Image credit: Hun Rho et al., doi: 10.1021/acsami.5c23149.

Científicos de todo el mundo están explorando materiales que absorban la luz en todo el espectro solar para mejorar la eficiencia en la captación de energía solar.

Las nanopartículas de oro y plata se han propuesto como una solución prometedora debido a su facilidad y bajo costo de producción, sin embargo, la absorción de luz de las nanopartículas actuales se limita a longitudes de onda visibles.

Para capturar longitudes de onda adicionales, incluyendo la luz de infrarrojo cercano, investigadores de la Universidad de Corea, liderados por Seungwoo Lee, proponen el uso de “suprabolas” de oro autoensamblables.

Estas estructuras consisten en nanopartículas de oro que se agrupan y forman esferas diminutas.

El diámetro de las suprabolas se ajustó para maximizar la absorción de las longitudes de onda presentes en la luz solar.

Inicialmente, los investigadores utilizaron simulaciones por computadora para optimizar el diseño de las suprabolas individuales y predecir el rendimiento de las películas formadas por ellas.

Los resultados de las simulaciones indicaron que las suprabolas deberían absorber más del 90% de las longitudes de onda de la luz solar.

Posteriormente, los científicos crearon una película de suprabolas de oro secando una solución líquida que contenía estas estructuras sobre la superficie de un generador termoeléctrico comercial, un dispositivo que convierte la energía lumínica en electricidad.

La creación de estas películas se realizó en condiciones ambientales normales, sin necesidad de cámaras limpias o temperaturas extremas.

En demostraciones realizadas con un simulador solar LED, el generador termoeléctrico recubierto con suprabolas mostró una absorción solar promedio de alrededor del 89%, casi el doble que un generador termoeléctrico con una película convencional hecha de nanopartículas de oro individuales (45%).

“Nuestras suprabolas plasmónicas ofrecen una vía sencilla para aprovechar todo el espectro solar”, afirmó el Dr. Lee.

“En última instancia, esta tecnología de recubrimiento podría reducir significativamente las barreras para sistemas solares-térmicos y fototérmicos de alta eficiencia en aplicaciones energéticas del mundo real.”

El trabajo del equipo aparece en la revista ACS Applied Materials & Interfaces: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.5c23149

_____

Kyung Hun Rho et al. 2026. Plasmonic Supraballs for Scalable Broadband Solar Energy Harvesting. ACS Appl. Mater. Interfaces 18 (1): 2523-2537; doi: 10.1021/acsami.5c23149

febrero 3, 2026 0 comments
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