Gotitas de aceite flotando sobre agua, formando burbujas de diferentes tamaños con un fondo difuso y tonos verdes y grises.

Tecnología de membranas separa el 97% de aceite del agua con un 99.9% de pureza

Investigadores de la Universidad de Zhejiang en China han desarrollado una técnica innovadora para separar mezclas de agua y aceite, superando las limitaciones de los métodos tradicionales. Este avance podría transformar procesos industriales en sectores como la petroquímica, la metalurgia, la alimentación y la farmacéutica, que generan grandes volúmenes de aguas residuales con aceite.
Una persona sosteniendo una pantalla flexible y elástica de LG Display que muestra colores brillantes en patrones geométricos, estirada y doblada en diferentes formas. La pantalla, fabricada con tecnología micro-LED, es capaz de expandirse sin romperse, demostrando su resistencia y adaptabilidad para potenciales usos en diversos dispositivos y superficies.

La pantalla elástica de LG es ahora aún más elástica

LG Display ha revelado una nueva versión mejorada de su innovadora pantalla elástica, destacada por su elasticidad y durabilidad avanzadas. Este prototipo de 12 pulgadas ahora puede extenderse hasta 18 pulgadas sin sufrir daños, lo que representa una expansión del 50% de su tamaño original y abre la puerta a nuevas aplicaciones en ubicaciones donde antes no era viable instalar pantallas.
Esquema y análisis óptico de una película de enfriamiento radiativo transparente, mostrando su estructura en capas, rendimiento en reflectancia/transmitancia y detalles de su diseño perforado.

Película de enfriamiento radiativo transparente para reducir el calor solar en interiores

Un equipo de investigadores ha desarrollado una innovadora película de enfriamiento radiativo transparente que permite regular el calor solar y reducir la temperatura en interiores. Esta tecnología, inspirada en las mallas de insectos, presenta una estructura perforada y fue recientemente publicada en Advanced Functional Materials.
Imagen abstracta de un chip electrónico en tonos azules y púrpuras, representado en un diseño futurista. El chip está compuesto por varias capas rectangulares apiladas y rodeadas de circuitos iluminados, con líneas que simulan conexiones electrónicas y destellos de luz en los bordes. Alrededor, líneas de luz de colores brillantes se entrecruzan, creando un efecto de movimiento y energía en el fondo oscuro. La imagen transmite una sensación de tecnología avanzada y alta eficiencia energética, en línea con el diseño de dispositivos de próxima generación.

El MIT crea transistores a escala nanométrica para la electrónica de próxima generación

Un equipo de investigadores del MIT ha diseñado un nuevo tipo de transistor en 3D que podría superar a los transistores de silicio actuales en eficiencia energética y rendimiento. Estos innovadores transistores están fabricados con materiales semiconductores ultradelgados, lo que les permite aprovechar principios de la mecánica cuántica para lograr un rendimiento superior y consumir menos energía en un área extremadamente pequeña.
Paneles solares en un campo al aire libre bajo un cielo parcialmente despejado, rodeados de árboles y vegetación. Los paneles están dispuestos en filas inclinadas, capturando la luz solar para generar energía limpia y sostenible.

Nuevo sistema de moléculas fotosensibles permite almacenar energía solar como calor para su uso prolongado en calefacción

Investigadores de la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz (JGU) y de la Universidad de Siegen, en Alemania, han desarrollado un nuevo método de almacenamiento eficiente de energía solar en moléculas especializadas, conocidas como interruptores fotosensibles o "photoswitches".
Una representación gráfica de moléculas autoensambladas formando estructuras largas y alineadas que simulan cintas. Estas cintas están compuestas por patrones repetidos de esferas de colores, que representan átomos en las moléculas de péptidos y polímeros. Encima de las cintas aparecen los números "0" y "1", sugiriendo la capacidad de almacenar información binaria. De las cintas emergen hilos que simulan conexiones eléctricas, una de las cuales parece liberar una descarga de energía. La imagen destaca el potencial de estos materiales para funcionar como dispositivos electrónicos flexibles y biointegrados.

El ‘plástico eléctrico’ podría abrir la puerta a una nueva generación de implantes y tecnología vestible

Un grupo de investigadores ha desarrollado un material eléctrico innovador que podría cambiar el panorama de la tecnología portátil, los implantes médicos y los dispositivos integrados en el cuerpo humano. Este avance, publicado recientemente en Nature, combina cadenas cortas de aminoácidos, conocidas como péptidos, con fragmentos de polímero plástico.
Un diagrama explicativo del proceso ZeroCAL para la producción de cemento con bajas emisiones de carbono. En el centro, se muestra la descomposición de la piedra caliza (CaCO3) en una solución acuosa, evitando la liberación de dióxido de carbono. El proceso utiliza energía renovable y agua de mar, representado por flechas, para generar hidróxido de calcio (Ca(OH)2) o Portlandita, un precursor para la fabricación de cemento. También se produce hidrógeno verde (H2), que se libera en la parte superior del diagrama. Abajo, el CO2 generado se inmoviliza en formas seguras de HCO3- y CO3^2-, lo que permite su gestión. A la izquierda, se representa la cantera de caliza, mientras que a la derecha, se ilustra el proceso final de fabricación de cemento.

Investigadores de UCLA desarrollan un cemento con un 98% menos de emisiones de CO2

Tras una década de trabajo, un equipo de investigadores de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) ha logrado crear un método para producir cemento con un 98% menos de emisiones de dióxido de carbono (CO2) en comparación con los métodos tradicionales. Este avance podría tener un impacto significativo en la reducción de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
Fibras de seda pegajosas inspiradas en Spider-Man capaces de levantar 80 veces su peso

Fibras de seda pegajosas inspiradas en Spider-Man capaces de levantar 80 veces su peso

Un equipo de investigadores ha desarrollado una tecnología innovadora que parece sacada de un cómic. Se trata de un material basado en seda que, al ser disparado en forma líquida, se solidifica rápidamente y es lo suficientemente fuerte como para levantar objetos que superan 80 veces su propio peso. Este avance, inspirado en Spider-Man, acerca cada vez más la fantasía de este superhéroe a la realidad.
Un líquido viscoso y traslúcido de color amarillo claro vertiéndose desde un recipiente. El líquido, similar en apariencia a la miel o algún tipo de gel, se derrama formando una pequeña acumulación en la superficie, destacando su textura espesa y pegajosa.

Crean el primer microrobot impulsado por luz que nadar a través de sustancias viscosas

Un universo microscópico oculto nos rodea, donde bacterias, cilios y flagelos han evolucionado para superar las restricciones de los entornos viscosos. Inspirados en estos organismos, científicos especializados en robótica han estado trabajando en la creación de "nadadores" artificiales que puedan moverse en medios complejos y pegajosos, como el moco. Ahora, un avance significativo ha marcado un hito en este campo.