{"id":84531,"date":"2026-02-18T07:43:02","date_gmt":"2026-02-18T11:43:02","guid":{"rendered":"https:\/\/mediamonitorbo.com.bo\/?p=18162"},"modified":"2026-02-18T07:43:02","modified_gmt":"2026-02-18T11:43:02","slug":"un-panel-hibrido-que-produce-electricidad-con-sol-y-lluvia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jms.com.bo\/mediamonitor\/2026\/02\/18\/un-panel-hibrido-que-produce-electricidad-con-sol-y-lluvia\/","title":{"rendered":"Un panel h\u00edbrido que produce electricidad con sol y lluvia"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas (CSIC) ha desarrollado un dispositivo capaz de generar electricidad de forma simult\u00e1nea a partir del sol y de la lluvia. El avance, liderado por el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS) -centro mixto del CSIC y la Universidad de Sevilla- abre nuevas posibilidades para el desarrollo de sistemas electr\u00f3nicos aut\u00f3nomos dise\u00f1ados para operar en exteriores, incluso en condiciones clim\u00e1ticas adversas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">El sistema se basa en una l\u00e1mina delgada, creada y patentada por el equipo investigador, que se deposita sobre celdas solares de perovskita. Esta l\u00e1mina cumple una doble funci\u00f3n: por un lado, protege y mejora la durabilidad de las celdas fotovoltaicas; por otro, convierte la energ\u00eda cin\u00e9tica de las gotas de lluvia en electricidad mediante nanogeneradores triboel\u00e9ctricos. Seg\u00fan los resultados del estudio, el impacto de una sola gota de lluvia puede generar m\u00e1s de 100 voltios, una tensi\u00f3n suficiente para alimentar peque\u00f1os dispositivos electr\u00f3nicos port\u00e1tiles.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Resolver uno de los grandes l\u00edmites de la perovskita<br \/>\nLas celdas solares de perovskita de haluro est\u00e1n consideradas una de las tecnolog\u00edas con mayor potencial para revolucionar la energ\u00eda fotovoltaica por su alta eficiencia y bajo coste, frente al silicio convencional. Sin embargo, su inestabilidad frente a la humedad y otros factores ambientales ha sido hasta ahora uno de sus principales obst\u00e1culos para una implantaci\u00f3n masiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Para superar este problema, el equipo del ICMS ha utilizado tecnolog\u00eda de plasma para crear un recubrimiento de unos 100 nan\u00f3metros de espesor. Este recubrimiento act\u00faa como encapsulante qu\u00edmico, mejora \u00f3pticamente la absorci\u00f3n de luz y, al mismo tiempo, presenta una superficie triboel\u00e9ctrica capaz de transformar la lluvia en energ\u00eda el\u00e9ctrica. Los ensayos realizados muestran, adem\u00e1s, una alta estabilidad del material incluso tras inmersiones prolongadas en agua y bajo ciclos de estr\u00e9s de humedad y temperatura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\u201cNuestro trabajo propone una soluci\u00f3n avanzada que combina la tecnolog\u00eda fotovoltaica de celdas solares de perovskita con nanogeneradores triboel\u00e9ctricos en configuraci\u00f3n de l\u00e1mina delgada, demostrando as\u00ed la viabilidad de implementar ambos sistemas de captaci\u00f3n energ\u00e9tica\u201d, explica la investigadora del ICMS Carmen L\u00f3pez.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Menos dependencia de bater\u00edas<br \/>\nEl desarrollo apunta directamente a uno de los grandes retos de la electr\u00f3nica actual: la dependencia de bater\u00edas convencionales, con su limitada vida \u00fatil y su impacto ambiental. Frente a la p\u00e9rdida de eficiencia de los paneles solares en d\u00edas nublados, el nuevo dispositivo plantea una simbiosis sol-lluvia que permitir\u00eda un funcionamiento continuo tanto en condiciones soleadas como lluviosas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Las aplicaciones potenciales son amplias. Desde el propio CSIC se se\u00f1ala su inter\u00e9s para el Internet de las Cosas (IoT), incluyendo sensores ambientales y estructurales, estaciones meteorol\u00f3gicas, agricultura de precisi\u00f3n o infraestructuras de monitorizaci\u00f3n en ciudades inteligentes. Tambi\u00e9n se contempla su uso en zonas remotas o de dif\u00edcil acceso, como estaciones marinas o sistemas energ\u00e9ticos distribuidos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\u201cSu implementaci\u00f3n en las conocidas como ciudades inteligentes es viable, ya que resisten condiciones climatol\u00f3gicas adversas y la presencia de lluvia, humedad y ciclos t\u00e9rmicos\u201d, subraya el investigador del ICMS Fernando N\u00fa\u00f1ez.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Investigaci\u00f3n p\u00fablica y financiaci\u00f3n europea<br \/>\nEl trabajo se enmarca en el proyecto 3DScavenegrs, financiado por el Consejo Europeo de Investigaci\u00f3n (ERC Starting Grant), y en el proyecto Drop Ener, cofinanciado con fondos Next Generation EU. Los resultados han sido publicados en la revista cient\u00edfica Nano Energy bajo el t\u00edtulo Water-resistant hybrid perovskite solar cell \u2013 drop triboelectric energy harvester.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">El nuevo dispositivo del CSIC permite generar electricidad tanto con la luz del sol como con el impacto de la lluvia, protege los paneles solares y facilita el funcionamiento continuo de peque\u00f1os aparatos en exteriores sin necesidad de bater\u00edas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas (CSIC) ha desarrollado un dispositivo capaz de generar electricidad de forma simult\u00e1nea a partir del sol y de la lluvia. 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