Así se degradan los escudos térmicos durante la reentrada
Imágenes de rayos X y análisis computacional muestran cómo cambia por dentro un material que se sacrifica para proteger naves durante la reentrada.
Ingeniería, materiales, energía, robótica e innovación tecnológica con base científica.
Imágenes de rayos X y análisis computacional muestran cómo cambia por dentro un material que se sacrifica para proteger naves durante la reentrada.
Una espuma de nanotubos de carbono recuperó su forma tras ser comprimida y, a la vez, conservó un registro mecánico de esos ciclos en pruebas de laboratorio.
Un experimento logró observar cómo las irregularidades atómicas alteran el orden colectivo de los electrones en un semiconductor de dos dimensiones.
Un equipo del MIT mostró que una película polimérica de apenas dos nanómetros puede conservar la huella de estímulos recientes y producir una respuesta similar a la de una neurona artificial.
Un prototipo de microcavidad mostró que la potencia de carga y descarga puede crecer más rápido que el número de moléculas activas. Aún está lejos de una batería para dispositivos.
Un estudio en Nature presenta una técnica que usa luz para formar espumas microscópicas en polímeros y fabricar superficies con color, repelencia al agua y control de líquidos.
Un equipo del MIT probó una celda con membrana de paladio que extrae hidrógeno de portadores químicos como el amoníaco a menor temperatura.
Investigadores de la Universidad Tohoku desarrollaron un catalizador de ftalocianina de cobre que transforma CO₂ en metano con 79,5% de eficiencia, abriendo posibilidades para el reciclaje de carbono.
Científicos de KAIST descubrieron que superficies irregulares de baterías crean ilusiones que parecen movimiento de iones, pero son artefactos de medición.
Un nuevo adhesivo experimental puede soltarse de una superficie iluminada sin dejar residuos visibles y luego volver a pegarse, una combinación que podría facilitar reparaciones y reciclaje.
Un estudio describió un espinel de plata, cromo y selenio que al exponerse al aire cambia su estructura y eleva más de 250 kelvin la temperatura hasta la que sigue siendo magnético.
Un nuevo diseño en capas logró transformar dióxido de carbono en etanol con luz visible, alta selectividad y una estabilidad muy superior a la de sistemas similares.
Un estudio en Nature muestra que gotas de agua cargadas al deslizarse sobre superficies aislantes pueden romper recubrimientos protectores y acelerar la corrosión de metales.
Investigadores del MIT desarrollaron bloques impresos en 3D que pueden reconfigurarse en muchas formas distintas y seguir detectando electrónicamente qué forma adoptaron.
Un estudio mostró que un modelo de lenguaje puede sugerir y corregir recetas de síntesis para materiales sólidos, reduciendo parte del ensayo y error en el laboratorio.
Un sistema híbrido del MIT combina un modelo de lenguaje y uno de difusión para proponer materiales cristalinos más estables desde el inicio y reducir parte del descarte computacional.
Un estudio en aleaciones de alta entropía observó que los cristales no nacen con una frontera abrupta, sino con un gradiente de orden que cambia desde el centro hacia afuera.
Un estudio propone una forma de predecir qué materiales podrían volver más eficiente la producción electroquímica de amoníaco, una alternativa de bajas emisiones al proceso industrial tradicional.
Un equipo combinó minería de literatura, aprendizaje automático y pruebas de laboratorio para identificar nuevos materiales cerámicos sin plomo que mantienen un buen rendimiento eléctrico a altas temperaturas.
Un estudio propone una explicación física para una familia de ecuaciones usada desde hace décadas para estimar cómo se comportan gases y líquidos en refinerías, refrigeración y captura de carbono.
Dos estudios muestran cómo fabricar metalentes ultrafinas que enfocan rojo, verde y azul en el mismo punto y podrían ayudar a reducir el volumen de futuras gafas AR y VR.
Un estudio del MIT mostró que una interfaz que reproduce el brazo y la cuchara de una excavadora permitió a novatos rendir casi como expertos desde el primer uso en un simulador.
Un equipo de Heidelberg desarrolló un material para impresión 3D que mantiene piezas estables durante su uso, pero puede desarmarse con una señal química para recuperar y reutilizar sus componentes.
Un equipo del MIT creó una plataforma que genera señales de microondas correlacionadas sin refrigeración extrema, un paso que podría volver más prácticas ciertas comunicaciones seguras y radares de alta precisión.
Sistema óptico experimental deja pasar los fotones menos desviados, mejora imágenes en tejido profundo o niebla y funciona con detectores de silicio más baratos.
Un equipo del MIT diseñó una forma de traducir cómo responden estructuras naturales, como las piñas, en materiales adaptativos que pueden validarse y fabricarse con impresión 3D.
Simulaciones a escala inédita sugieren que el tungsteno, uno de los materiales clave para la fusión, podría acumular más daño por radiación del previsto cuando recibe neutrones de muy alta energía.
Investigadores desarrollaron una fibra electrónica que produce electricidad con la luz y al mismo tiempo detecta sulfuro de hidrógeno, un gas tóxico relevante para entornos industriales.
Un estudio en Nature Communications mostró que una capa molecular rediseñada mejoró la eficiencia de celdas solares de perovskita y conservó 94,5% del rendimiento tras 1600 horas de prueba.
Un estudio en Nature Communications mostró una estrategia molecular que ayudó a baterías de zinc-bromo a combinar alta capacidad con buena retención tras 1500 ciclos.
Un nuevo método para transferir puntos cuánticos permitió fabricar píxeles de apenas 600 nanómetros y una pantalla a color sin cadmio con alta resolución.
Un estudio muestra que una aleación con mucho menos platino puede igualar el rendimiento del metal puro en una reacción clave para las celdas de combustible de hidrógeno.
Un equipo del MIT combinó pulsos láser y rayos X ultrarrápidos para seguir el calor dentro de dispositivos multicapa, una medición que podría ayudar a diseñar electrónica más potente sin sobrecalentamiento.
Un estudio en Nature mostró una forma de evaporar perovskitas sin degradarlas y fabricar celdas solares tándem de perovskita y silicio con alta eficiencia incluso en áreas mucho mayores.
Un estudio en Nature propone una vía para transformar PVC, uno de los plásticos más difíciles de reciclar, en lubricantes sintéticos usados en motores y maquinaria.
Un modelo entrenado con termodinámica y movimiento atómico reconstruyó en minutos la secuencia de reacciones sólidas, un paso que suele llevar semanas o años de ensayo y error.
Un estudio computacional mostró cómo pequeñas cantidades de europio pueden estabilizar hidroxiapatita luminiscente, un material que podría servir para seguir implantes y andamios óseos dentro del cuerpo.
Un estudio siguió en tiempo real cómo el CO2 se transforma en carbono sólido dentro de sales fundidas, un paso que podría ayudar a fabricar grafito sin depender solo de la minería.
Un estudio en Nature mostró que ciertos cristales no quirales pueden adquirir “mano” izquierda o derecha cuando se los deforma mecánicamente, abriendo una nueva forma de controlar materiales.
Un estudio en Nature presentó un fotocatalizador polimérico bidimensional que logró dividir agua con luz, un paso relevante para producir hidrógeno sin usar combustibles fósiles.
El litio no entra de forma uniforme en el grafito: un estudio observó saltos rápidos y localizados que ayudan a entender mejor los límites de la carga rápida.
Un estudio presentó un óxido de cobalto con mejor desempeño en electrólisis ácida del agua, una vía que podría reducir la dependencia de catalizadores caros basados en iridio.
Un trabajo en Nature Nanotechnology describe una técnica que usa nanopartículas intermitentes para localizar estructuras moleculares con una precisión inédita y simplificar la imagen multicolor.
Un estudio en Nature diseñó una monocapa molecular más firme para celdas solares de perovskita y logró 27,69% de eficiencia certificada, junto con pruebas de estabilidad exigentes.
Un estudio en Nature mostró cómo sincronizar la formación de perovskitas de halogenuro mixto para mejorar su estabilidad y llevar celdas solares tándem a 27,0% de eficiencia certificada.
Ingenieros del MIT desarrollaron un hilo basado en polietileno que puede fundirse y volver a hilarse al menos 10 veces sin perder la elasticidad y resistencia que hoy vuelven difícil reciclar mucha ropa deportiva.
Un experimento mostró que pequeños vórtices en la superficie del agua pueden hacer girar objetos diminutos sin imanes, corriente ni reacciones químicas, una pista útil para fabricar estructuras microscópicas delicadas.
Un equipo probó en túnel de viento un diseño que deja moverse parte de la masa del edificio y logró recortar más de 70% de las aceleraciones máximas en un prototipo de 300 metros.
Un estudio de laboratorio mostró que nanopartículas de rutenio pueden destruir perclorato capturado en residuos del tratamiento de agua potable y transformarlo en cloruro.
Un nuevo instrumento miniaturizado de la misión REAL permite medir con más detalle cómo se pierden electrones energéticos de los cinturones de radiación que rodean la Tierra.
Un equipo desarrolló electrodos ultrafinos para el rostro que casi no se ven ni se sienten y aún así pueden medir actividad cerebral, movimiento ocular y señales musculares.
Un equipo del MIT diseñó e imprimió un puente de concreto de 2,3 metros con un sistema que adapta el diseño a los límites reales de la impresora, una vía para usar menos material en construcción.
Un estudio sobre concreto de la Villa Adriana sugiere que su resistencia no depende solo de la ceniza volcánica: una red de carbonatos fue sellando grietas y poros durante siglos.
Una dieta con nanofibras de celulosa permitió obtener seda más resistente y con mucha menos contracción al mojarse, una mejora que sobrevivió incluso después de hilar y tejer la fibra.
Un ensayo estructural de la NASA mostró que una ala experimental para aviones más eficientes soportó sin problemas las fuerzas previstas de vuelo y recién mostró daño visible al superar el límite de diseño.
Un estudio en Nature Energy sugiere que decidir dónde instalar parques eólicos, solares y líneas de transmisión puede reducir apagones en un clima más cálido.
Un estudio encontró que ciertas bacterias producen más plástico biodegradable cuando crecen con menos dióxido de carbono que el usado habitualmente en estos procesos industriales.
Un estudio con simuladores de realidad virtual identificó qué sacudidas y giros hacen más incómodo un viaje en taxi aéreo, un dato clave para diseñar vuelos más aceptables para futuros pasajeros.
Un estudio mostró que una técnica de microscopía electrónica puede identificar defectos individuales en materiales LED de nitruro de galio, un paso útil para mejorar su eficiencia.
Un equipo del MIT presentó FloatForm, un enjambre de robots acuáticos que puede unirse, separarse y volver a organizarse para formar estructuras flotantes temporales sobre el agua.
Un estudio del MIT mostró que encapsular LED de puntos cuánticos en una resina de acrilato puede alargar de forma drástica su vida útil, sobre todo en la versión azul que hoy frena su uso comercial.
Un estudio propone un catalizador que desarma selectivamente el poliuretano en mezclas de residuos plásticos y deja intactos otros materiales, una vía potencial para reciclar basura difícil de separar.
Un estudio difundido por MIT y publicado en Science muestra un robot ligero que puede nadar bajo el agua y salir aleteando hacia el aire, una combinación que podría servir para explorar ambientes costeros y marinos.
Un estudio en Nature presentó un electrolito que ayudó a baterías de litio metal a sostener alta energía y cientos de ciclos, una combinación difícil de lograr.
Un estudio en Nature evaluó si robots humanoides podían manejar tareas laparoscópicas y realizar una cirugía experimental en cerdos mediante teleoperación.
Ingenieros del MIT desarrollaron un hidrogel que deja pasar aire sin perder elasticidad ni agua, una combinación que podría mejorar sensores corporales, vendajes e implantes adheridos a la piel.
Un estudio de MIT y TUM identificó cargas eléctricas en los límites entre cristales de un electrolito sólido, un mecanismo que favorece cortocircuitos y ofrece una nueva vía para mejorar estas baterías.
Un equipo combinó matemáticas, impresión 3D y películas termorretráctiles para transformar láminas planas en superficies curvas sin usar moldes.
Un estudio en Nature reportó LED azules de perovskita con eficiencias externas de hasta 22,0% usando una red de puentes de hidrógeno que mejora estabilidad, orientación y transporte de carga.
Un trabajo en Nature describe una forma de fijar mejor capas moleculares sobre celdas solares de perovskita y alcanzar 26,8% de eficiencia en laboratorio y 21,3% en módulos de 65 cm2.
Un equipo diseñó un convertidor capaz de bajar voltaje con una eficiencia de 96,2%, una mejora que podría ayudar a recortar desperdicio eléctrico en la infraestructura que alimenta la computación intensiva.
Un equipo logró confinar luz infrarroja en una estructura de apenas 40 nanómetros, un avance que podría ayudar a miniaturizar futuros dispositivos fotónicos.
Un estudio halló que el desorden interno de un semiconductor puede hacer que la luz se comporte de forma diferente según la dirección, una pista útil para futuros detectores y fuentes luminosas.
Un estudio en Nature Communications presenta un modelo que reproduce cómo las personas frenan o giran ante peligros repentinos y podría servir para evaluar vehículos automatizados.
Un estudio difundido por MIT sugiere que desplazar parte del consumo eléctrico de los centros de datos fuera de las horas pico puede abaratar costos, aunque el efecto climático cambia según la región.
Un estudio en Matter identificó qué ajustes de fabricación más influyen en el rendimiento de perovskitas quirales, un paso importante para que distintos laboratorios obtengan resultados comparables.
Un nuevo sistema automatiza la preparación y el control de calidad de muestras para criomicroscopía electrónica, un paso lento y variable que suele definir si un experimento funciona o fracasa.
Un equipo del MIT desarrolló un modelo que ayuda a diseñar estructuras más construibles y con menos uso de material, una combinación que podría recortar costos y emisiones.
Investigadores del MIT diseñaron un chip que genera mapas 3D en tiempo real con unos 6 miliwatts, una mejora que podría volver más útiles a robots diminutos y dispositivos con baterías muy limitadas.
Un estudio halló que membranas hechas con nanotubos de nitruro de boro dejan pasar iones de litio mucho más rápido de lo previsto, una pista útil para energía y recuperación de materiales.
Un equipo desarrolló una plataforma de visión infrarroja que permite seguir y dirigir nanorobots dentro del cuerpo en tiempo real, con mejores resultados de entrega en ratones.
Un equipo del MIT desarrolló un método con aprendizaje automático para anticipar el comportamiento de aleaciones complejas antes de fabricarlas y probarlas en el laboratorio.
Un estudio en Nature presentó un módulo tándem de perovskita de 65 cm² con 26,2% de eficiencia certificada gracias a una nueva capa de recombinación basada en nanocristales de óxido de indio.
Un estudio en Advanced Intelligent Discovery muestra una forma de abrir la “caja negra” de algunos modelos de IA para entender qué rasgos de un cristal influyen en cómo absorbe la luz.
Un estudio en PNAS propone una ley común para entender por qué películas de grafeno, óxido de grafeno y polímeros ultradelgados pueden absorber mejor impactos extremos cuanto menos espesor tienen.
Un estudio en Nature Synthesis muestra que agregar óxido de níquel puede duplicar la velocidad de una ruta para producir hierro y aleaciones con hidrógeno, usando menos temperatura y tiempo.
Un estudio mostró que muchas fallas del origami de ADN dependen de interacciones no deseadas entre sus hebras y propuso una herramienta para elegir secuencias más confiables.
Un equipo desarrolló microrrobots biodegradables guiados por campos magnéticos, visibles en tiempo real y capaces de aplicar calor localizado sobre tumores en pruebas preclínicas.
Un equipo de India y Singapur diseñó una membrana con poros uniformes de un nanómetro que separa moléculas con mucha más precisión y podría reducir energía y agua en procesos industriales.
Un estudio en Advanced Materials recreó la antigua seda marina y mostró que su color dorado no depende de tintes, sino de estructuras microscópicas que reflejan la luz dentro de la fibra.
Un equipo de Berkeley aumentó el contraste de la criomicroscopía electrónica con una placa de fase láser, lo que podría ayudar a observar proteínas pequeñas y estructuras celulares difíciles de resolver.
Un acero inoxidable diseñado para soportar voltajes altos y agua salada podría reemplazar piezas mucho más caras en electrolizadores, una limitación clave para producir hidrógeno verde.
Un equipo del MIT observó en tiempo real cómo una pequeña dosis de CO2 cambia la química inicial del cemento y le da 13% más resistencia en sus primeras 24 horas.
Un estudio sobre perovskitas sugiere que ciertas imperfecciones internas no solo no arruinan el material: también pueden ayudar a separar y transportar las cargas eléctricas.
Un trabajo presentado en ICRA 2026 y difundido por MIT muestra que la técnica Sonar-MASt3R puede generar mapas 3D más robustos en agua turbia al fusionar imágenes ópticas con reconstrucción acústica en tiempo real.
Investigadores desarrollaron un dispositivo solar que evapora agua de mar, separa las sales y evita la salmuera líquida concentrada que suele dañar ecosistemas costeros.
Investigadores de EPFL desarrollaron un láser de femtosegundos integrado en un chip fotónico que iguala prestaciones de sistemas mucho más grandes y costosos.
La NASA probó un material nuevo que resistió el contacto con polvo lunar fundido y podría servir para extraer metales y oxígeno de rocas de la Luna en futuras misiones.
Un estudio en Nature propone una estrategia molecular para reducir pérdidas en celdas solares de perovskita y mejorar al mismo tiempo su rendimiento y su estabilidad.
Un estudio en Nature presentó una estrategia de navegación inspirada en vuelos de aprendizaje de abejas que permite a robots pequeños volver a su base con muy poco cómputo.
Esta nueva cámara captura lo que sucede en una billonésima de segundo, permitiendo observar fenómenos ultrarrápidos.
Un análisis muestra que la carga coordinada de vehículos eléctricos puede ayudar a estabilizar redes eléctricas con más energía renovable.
Investigadores japoneses y alemanes desarrollaron un sistema que combina fisión de singlete con emisores de spin-flip para capturar más energía solar, logrando eficiencias del 130% en pruebas de laboratorio.
Investigadores de la Universidad del Sur de California desarrollaron un memristor que opera a 700°C. El dispositivo apunta a aplicaciones de electrónica para entornos extremos e inteligencia artificial.
Investigadores de ETH Zúrich probaron el robot caminante ANYmal en condiciones similares a Marte, logrando analizar múltiples rocas en 12-23 minutos versus 41 minutos con control humano.
Científicos del Caltech han desarrollado un nuevo método para producir peines de frecuencia óptica a escala de chip utilizando solitones topológicos en niobato de litio.