Investigadores de la Universidad de Rutgers y otras instituciones desarrollan una membrana que acelera 31 veces la migración de iones de litio
2026-06-21 11:45
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es.wedoany.com Noticia: Investigadores de la Universidad de Rutgers y la Universidad de Illinois en Chicago han desarrollado conjuntamente un material de membrana basado en nitruro de boro, que contiene millones de microcanales en su interior. Este material permite que los iones de litio se desplacen hasta 31 veces más rápido de lo previsto por la teoría de difusión estándar, y su velocidad de transporte es mucho mayor que la de otras partículas cargadas.

Batería de gran tamaño

El artículo relacionado se publicó recientemente en Nature Nanotechnology, con el título «Anomalous ultrafast lithium-ion transport through boron nitride nanotube membranes» (Transporte ultrarrápido anómalo de iones de litio a través de membranas de nanotubos de nitruro de boro). La investigación fue liderada por Semih Cetindag de la Universidad de Rutgers y Aaditya Pendse de la Universidad de Illinois en Chicago.

Sangil Kim, profesor asociado de ingeniería química en la Universidad de Illinois en Chicago y autor de correspondencia del artículo, indicó que el mecanismo es similar a la forma en que las anguilas eléctricas generan electricidad a través de canales iónicos en células especializadas. La tasa de transporte iónico observada es mucho mayor que las estimaciones teóricas y supera los niveles alcanzados por los sistemas experimentales existentes.

Para probar el rendimiento de la membrana, los investigadores la colocaron entre soluciones iónicas de diferente salinidad. Solo con el gradiente de la solución salina, la membrana pudo alimentar pequeños dispositivos electrónicos como relojes, calculadoras y luces LED.

El artículo informa que, en condiciones de pH 5.5, la densidad de potencia por poro puede alcanzar los 15,300 vatios por metro cuadrado, con una eficiencia de conversión de energía cercana al límite teórico del 50%.

El equipo de investigación indicó que las posibles aplicaciones de esta tecnología incluyen la recuperación de litio de baterías usadas y el desarrollo de generación de energía azul, que aprovecha la energía en la confluencia de agua salada y agua dulce.

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