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Tecnología

Energía solar de noche gracias a la madera

by Editor de Tecnologia abril 14, 2026
written by Editor de Tecnologia

La energía solar se posiciona como una de las alternativas más limpias para la generación de electricidad, pero enfrenta una limitación fundamental: la interrupción de la producción una vez que cae la noche. Para resolver esta brecha entre la generación y la demanda energética, un equipo de científicos en China ha desarrollado un método para capturar y almacenar la energía solar, extendiendo su utilidad hasta las horas nocturnas.

Los investigadores han rediseñado la estructura interna de la madera, transformándola en una esponja porosa capaz de absorber la luz del sol y almacenarla en forma de calor. Este material diseñado permite la generación de electricidad incluso en ausencia de luz solar, un avance que, según los hallazgos publicados en Advanced Energy Materials, podría mitigar la principal debilidad de la energía fotovoltaica.

El secreto está en la arquitectura de la madera

Para este desarrollo, los científicos utilizaron madera de balsa, seleccionada no por su resistencia, sino por su arquitectura interna. Al observarla bajo un microscopio, la balsa revela un conjunto de microtubos alineados con un ancho de entre 20 y 50 micrómetros, los cuales funcionan como un andamio natural ideal para guiar el calor y contener materiales.

El secreto está en la arquitectura de la madera

Sin embargo, la madera en su estado natural refleja la luz solar y absorbe agua. Para solucionar esto, los investigadores llevaron a cabo un proceso de deslignificación, eliminando la lignina (la molécula responsable de la rigidez y el colour del árbol). Esta modificación aumentó la porosidad del material por encima del 93%, exponiendo una densa red de superficies reactivas dentro de los canales. En lugar de recurrir a la carbonización —un método común que implica quemar la madera—, el equipo diseñó químicamente las superficies internas del material.

Una alternativa escalable y sostenible

Actualmente, la solución más extendida para el suministro nocturno es el almacenamiento en baterías de gran escala. Otros intentos de extender la energía térmica se han basado en el apilamiento de diferentes materiales (uno para absorber la luz, otro para almacenar el calor y otro para proteger el sistema), pero este enfoque suele presentar pérdidas de energía en las interfaces entre capas, además de problemas de costo, durabilidad y escalabilidad.

Frente a esto, la plataforma basada en madera se presenta como una solución integral, respetuosa con el medio ambiente y escalable. Además de su eficiencia, el material demostró ser extremadamente duradero: su rendimiento se mantuvo estable durante 100 ciclos de calentamiento y enfriamiento. Asimismo, el material es seguro, ya que posee la capacidad de autoextinguirse en un lapso de dos minutos para evitar la combustión.

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Negocio

El inventor australiano de los paneles solares

by Editora de Negocio abril 12, 2026
written by Editora de Negocio

La energía solar mantiene un crecimiento acelerado, con la Agencia Internacional de Energía prediciendo que el próximo año superará al carbón como la mayor fuente de electricidad a nivel mundial. Detrás de este éxito se encuentra el inventor australiano Martin Green, profesor de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sídney.

El impacto tecnológico de Martin Green

Considerado por algunos como el «padre de la energía solar moderna», Green ha dedicado más de 50 años a la investigación de células solares. Su contribución es fundamental para la industria actual, ya que la tecnología que desarrolló se encuentra presente en nueve de cada diez paneles solares en todo el mundo.

Un hito clave en su trayectoria ocurrió en 1983, cuando lideró el equipo que inventó la célula PERC, una tecnología solar que permite capturar una mayor cantidad de luz solar para transformarla en electricidad.

Dinámicas económicas y caída de costos

La adopción masiva de la energía solar responde a principios económicos de oferta y demanda. Desde finales de la década de 1970, el costo de esta tecnología ha disminuido aproximadamente 400 veces. Este desplome de precios ha sido impulsado por una intensa competencia entre fabricantes chinos, lo que generó un exceso de oferta y permitió que las instalaciones de tecnología verde superaran todas las expectativas.

Reconocimientos institucionales

La relevancia de Green en la transición energética ha sido destacada por figuras prominentes de Australia:

  • Alan Finkel, ex científico jefe y principal asesor energético de Australia, señaló que el auge actual no habría sido posible sin Martin Green, afirmando que probablemente ha hecho más que nadie para avanzar en la investigación solar.
  • Malcolm Turnbull, ex primer ministro, describió a Green como una de las pocas personas que finalmente hicieron posible la transición hacia las energías renovables.
abril 12, 2026 0 comments
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Mundo

Récord de energía eólica y solar en Alemania 2025

by Editor de Mundo febrero 23, 2026
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Múnich, Alemania – El año 2025 ha marcado un nuevo hito en Alemania con cifras récord en las licitaciones de energía eólica terrestre y solar, según datos de la Agencia Federal de Redes (BNetzA). Se espera que los resultados positivos de las licitaciones del año pasado contribuyan a mantener el ritmo de expansión de estas energías renovables.

Los resultados de las licitaciones de la BNetzA en los ámbitos de la energía eólica terrestre, así como de sistemas solares en suelo y en tejados, revelan que nunca antes se había licitado y adjudicado tanta capacidad como en 2025. Las asociaciones alemanas de energía eólica y solar han acogido favorablemente esta evolución, aunque advierten de la necesidad de fortalecer las condiciones marco políticas, como el acceso a la red, los mecanismos de financiación y la seguridad de la planificación.

Récords en Energía Eólica Terrestre: Más Licitaciones que Nunca en 2025

En las cuatro rondas de licitación para energía eólica terrestre en 2025, se licitaron un total de 14.430 MW (2024: alrededor de 12.080 MW). Los proyectos presentados alcanzaron un volumen total de alrededor de 23.760 MW, lo que significa que las licitaciones estuvieron sobre-suscritas en más de 9.300 MW. En 2025, la BNetzA adjudicó proyectos de energía eólica terrestre con una capacidad total de 14.445 MW, superando significativamente el año anterior (2024: 10.996 MW).

A modo de comparación, el volumen de licitación en 2021 fue de 4.235 MW, con una capacidad adjudicada de 3.295 MW, lo que pone de manifiesto la fuerte dinámica de las licitaciones en los últimos años. En general, el año récord de 2025 también muestra avances en las aprobaciones, las conexiones a la red y el desarrollo de proyectos.

Si bien los resultados de las licitaciones indican la evolución del mercado para los próximos años, el mercado nacional de la energía eólica en 2025 también refleja una creciente dinámica. De enero a diciembre de 2025, según datos del Registro Maestro de Datos del Mercado (MaStR) de la BNetzA evaluados por el IWR (a fecha de 12 de febrero de 2026), se pusieron en funcionamiento turbinas eólicas con una capacidad bruta total de 5.798 MW en Alemania (2024: 4.057 MW). Tras deducir las antiguas instalaciones en desuso, esto se traduce en un aumento neto de alrededor de 5.130 MW (2024: 3.307 MW). Estas cifras incluyen tanto instalaciones terrestres como marinas.

Centrándose únicamente en la energía eólica terrestre, la situación es especialmente dinámica: de enero a diciembre de 2025, el aumento neto fue de 4.609 MW, lo que representa un incremento del 80% en comparación con 2024 (2024: 2.565 MW).

Sistemas en Suelo y en Tejado: Alta Demanda en Ambos Segmentos

En el sector fotovoltaico, también se estableció un nuevo récord de licitación en ambos segmentos en 2025. En el primer segmento (incluidos los sistemas en suelo), el volumen de licitación alcanzó los 7.220 MW y la capacidad adjudicada los 7.250 MW, significativamente más alto que en 2024 (volumen de licitación: 6.527 MW / capacidad adjudicada: 6.536 MW). A modo de comparación, en 2012, el volumen de licitación fue de solo 1.637 MW y la capacidad adjudicada de 1.645 MW.

En el segundo segmento (sistemas solares en tejados y barreras acústicas), el volumen de licitación alcanzó los 880 MW y la capacidad adjudicada los 853 MW, estableciendo nuevos máximos (2024: licitación 779 MW, adjudicada 782 MW).

El mercado fotovoltaico alemán continúa su trayectoria de crecimiento en lo que respecta a las licitaciones (sistemas a gran escala) en 2025. Sin embargo, el aumento total de la capacidad fotovoltaica en todas las clases de rendimiento se ralentizó ligeramente, alcanzando alrededor de 16.940 MW de nueva capacidad fotovoltaica (2024: 18.520 MW).

Fuente: IWR Online, 23 de febrero de 2026

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Noticias

Paneles Solares Balcón: Energía Renovable en EEUU

by Editora de Noticias febrero 19, 2026
written by Editora de Noticias

Los paneles solares que cuelgan de los balcones en toda Europa podrían llegar pronto a Nueva Inglaterra, ayudando a reducir los costos de energía y aliviar la demanda de la red eléctrica.

Este podría ser un año de avance para la energía solar enchufable en los Estados Unidos, con más de dos docenas de estados considerando legislación en esta sesión, incluyendo Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts y Rhode Island. Estos sistemas a pequeña escala se ven como una forma de ampliar el acceso a la energía renovable, especialmente para inquilinos y residentes de apartamentos, pero primero requieren la aprobación legislativa.

“Para muchos de mis vecinos, especialmente los inquilinos, los paneles solares pueden parecer algo ajeno”, dijo la senadora estatal Nicole Grohoski, demócrata y patrocinadora del proyecto de ley de energía solar enchufable de Maine, LD 1730. “Se trata de dar a alguien en un apartamento del tercer piso la misma oportunidad de reducir su factura de electricidad que a un propietario con un techo orientado al sur”.

Las pequeñas unidades, que suelen oscilar entre 200 y 1.200 vatios (aproximadamente el consumo de energía de un cargador de portátil hasta un microondas), están prohibidas en la mayor parte de Estados Unidos porque entran en conflicto con los códigos eléctricos y las normas de las empresas de servicios públicos que asumen que la electricidad fluye en una sola dirección: desde la red a través del panel de interruptores de un hogar y hacia los enchufes.

La energía solar enchufable invierte ese flujo, permitiendo que los paneles equipados con pequeños inversores, dispositivos que convierten la electricidad producida por el panel en el tipo que se utiliza habitualmente en los hogares, se enchufen a un enchufe estándar y devuelvan energía al sistema eléctrico de la vivienda.

Normalmente, la energía solar enchufable solo está permitida si los clientes obtienen acuerdos especiales con su empresa de servicios públicos, un proceso que puede implicar costos adicionales, trámites y retrasos. Estas restricciones también han impedido que los principales minoristas como Home Depot y Costco vendan estas unidades. La legislación propuesta eliminaría esos requisitos contractuales y actualizaría los códigos eléctricos, reduciendo las barreras y facilitando la adopción de la energía solar enchufable por parte de los hogares.

Utah se convirtió en el primer estado en permitir formalmente la energía solar enchufable en 2025, ofreciendo un ejemplo temprano de cómo pueden funcionar los sistemas a pequeña escala en Estados Unidos. En Europa, la tecnología está mucho más establecida: la energía solar enchufable está permitida en 25 de los 27 países de la Unión Europea. En Alemania, desde su aprobación a finales de 2024, se han instalado más de un millón de unidades.

Un estudio realizado en Alemania reveló que los sistemas de energía solar enchufable pueden amortizarse en tan solo dos años y medio, dependiendo del uso y las tarifas de electricidad. Las unidades varían desde unos pocos cientos de dólares por un panel único de 400 vatios (típicamente de unos dos metros de altura) hasta más de 2.000 dólares por una configuración de varios paneles de 1.200 vatios. Una vez recuperados los costos iniciales, los sistemas pueden ahorrar a los hogares cientos de dólares al año en electricidad.

Los defensores afirman que ahorros similares son posibles en los Estados Unidos. En declaraciones de apoyo al proyecto de ley, el Consejo de Recursos Naturales de Maine estimó que una unidad de energía solar enchufable de 1.200 vatios podría reducir la factura anual de electricidad de un cliente promedio de Central Maine Power en alrededor del 21 por ciento.

Para los inquilinos y los hogares que no pueden permitirse la energía solar en los tejados, las unidades enchufables podrían ofrecer un punto de entrada más accesible a la energía limpia, produciendo electricidad renovable en el hogar y reduciendo la cantidad de energía obtenida de las empresas de servicios públicos dependientes de los combustibles fósiles. A diferencia de los sistemas de tejado, no requieren cambios permanentes en una propiedad y son portátiles, lo que permite a los inquilinos llevárselos cuando se mudan.

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Los críticos advierten que la energía solar enchufable proporciona solo una pequeña parte de la electricidad de un hogar y, a precios que pueden alcanzar los 2.000 dólares, aún puede estar fuera del alcance de muchos residentes.

“No es una solución para los residentes de bajos ingresos de Vermont”, dijo TJ Poor, director de planificación de servicios públicos regulados del Departamento de Servicios Públicos de Vermont, en declaraciones. “Estos productos son actualmente caros, aunque representan una opción para los inquilinos, es una opción costosa”.

Los defensores argumentan que los costos podrían disminuir a medida que se extienda la adopción. BRIGHT Saver, un grupo de defensa de la energía solar enchufable en Estados Unidos, estima que si solo cinco estados adicionales aprueban la tecnología, los precios podrían caer hasta un 80 por ciento a medida que entren más fabricantes en el mercado.

También se plantean preocupaciones de seguridad sobre la devolución de electricidad a la instalación eléctrica de un hogar. Una posible preocupación de seguridad es que si una unidad enchufable envía energía a un circuito que ya está en uso, el interruptor automático podría no dispararse como se espera, lo que podría permitir que el circuito se sobrecargue. Los defensores afirman que estas limitaciones son exactamente por lo que se necesitan reglas y estándares claros, y por qué los legisladores de toda Nueva Inglaterra están interviniendo.

La energía solar enchufable es parte de una ola más amplia de tecnologías de energía a pequeña escala y aptas para inquilinos que están ganando terreno en todo el noreste. En Boston, un programa piloto está probando bombas de calor montadas en ventanas para ver si las unidades de alta eficiencia pueden reducir las emisiones al tiempo que mantienen a los residentes frescos en verano y calientes en invierno.

Este cambio hacia la energía a escala de apartamento se está poniendo a prueba ahora en las legislaturas estatales de toda Nueva Inglaterra. Los legisladores de Maine, Rhode Island, New Hampshire y Vermont están impulsando proyectos de ley de energía solar enchufable, con propuestas que avanzan a través de comités y, en el caso de Vermont, ya aprobadas por el Senado.

En Massachusetts, la energía solar enchufable se incluye en un proyecto de ley climático amplio y polémico, H4744. La legislación, presentada en noviembre, se encuentra ahora ante el Comité de Asignaciones, donde podría ser revisada antes de avanzar.

Incluso si los proyectos de ley son aprobados, los residentes pueden tener que esperar a que se finalicen las certificaciones nacionales de seguridad eléctrica antes de que las unidades de energía solar enchufable estén ampliamente disponibles en las tiendas minoristas, un proceso que ya está en marcha y que los defensores confían en que se completará en el próximo año.

Una vez superados los obstáculos legislativos y de seguridad, la energía solar enchufable podría marcar un cambio significativo en la forma en que la energía limpia llega a los hogares, poniendo la energía solar al alcance de los inquilinos y los residentes de apartamentos que durante mucho tiempo han estado excluidos de la transición hacia la energía renovable.

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Ryan Krugman

Colaborador

Ryan Krugman es un recién graduado de la Universidad de St. Lawrence, donde se especializó en Estudios Ambientales y Sociología. Actualmente es estudiante de maestría en la Escuela de Clima de Columbia, centrándose en el periodismo y la comunicación sobre el cambio climático. Ryan planea informar sobre el activismo climático, la adaptación y la política energética como colaborador de ICN.

febrero 19, 2026 0 comments
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Entretenimiento

Oveja Marina: Animal Solar Extraño del Océano

by Editora de Entretenimiento febrero 3, 2026
written by Editora de Entretenimiento

¡Increíble criatura marina! Un diminuto animal, apodado «oveja de hoja», ha capturado la atención de miles en redes sociales. Esta singular especie destaca por ser uno de los animales más extraños y, al mismo tiempo, uno de los pocos que aprovecha la energía solar en el océano.

La publicación original, que cuenta con 1667 «me gusta» y 12 comentarios a fecha de 3 de febrero de 2026, muestra a esta curiosa criatura que se alimenta de algas y utiliza la fotosíntesis para obtener energía, similar a las plantas. Un verdadero ejemplo de la asombrosa diversidad de la vida en nuestros océanos.

febrero 3, 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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