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Almacenamiento · Australia

Una batería de zinc y yodo de la Universidad Flinders aguantó 60.000 ciclos y se recarga en 3 minutos

Por Redacción Reporte Plus··Ciencia y tecnología

Edificio universitario moderno de dos plantas, con fachada de paneles blancos y rojizos y una gran marquesina voladiza, rodeado de eucaliptos.
Edificio del Australian Science and Mathematics School, en el campus de Bedford Park de la Universidad Flinders, en Adelaida (Australia), donde se desarrolló la batería. Foto: Scottpanton / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Un prototipo de batería acuosa de zinc-yodo desarrollado en la Universidad Flinders, en Adelaida (Australia), resistió más de 60.000 ciclos de carga y descarga entregando 150 mAh/g y recargándose en tres minutos, según el trabajo que el grupo publicó en agosto de 2026 en Angewandte Chemie International Edition. En el modo de mayor capacidad, 200 mAh/g, la misma celda aguantó 8.000 ciclos con recargas completas de siete minutos. La clave es una jaula molecular hecha con polímeros de ciclodextrina, un azúcar que se obtiene por conversión enzimática del almidón.

¿Cuántos ciclos aguantó y en cuánto tiempo se recarga?

Los autores describen dos regímenes de funcionamiento del mismo prototipo, y conviene no mezclarlos. En el primero, la celda entrega 200 mAh/g y se recarga por completo en siete minutos, y mantiene ese comportamiento durante 8.000 ciclos. En el segundo, entrega 150 mAh/g, se recarga en tres minutos y supera los 60.000 ciclos. La tensión de trabajo es de 1,3 a 1,4 voltios. El yodo tiene una capacidad teórica de unos 211 mAh/g, de modo que el régimen largo aprovecha alrededor del 71 % de ese techo. Firman el trabajo Shangxu Jiang, Zhipeng Pei, Yanlin Shi, Kai Zhang, Justin M. Chalker, Sara J. Fraser-Miller, Michelle L. Coote y Zhongfan Jia.

¿Por qué el yodo estropeaba estas baterías y cómo lo han frenado?

El talón de Aquiles de las baterías acuosas de zinc-yodo es el llamado efecto lanzadera: los poliyoduros que se forman durante la descarga atraviesan el separador de la celda, se pierden y van comiéndose la capacidad ciclo a ciclo. El equipo de Flinders atacó ese punto encerrando los aniones polihaluro dentro de un polímero de ciclodextrinas, moléculas con forma de anillo que funcionan como una jaula. «Este sistema ofrece un nuevo enfoque para mitigar la lanzadera de poliyoduros usando polímeros derivados de oligosacáridos baratos y biodegradables», resume el profesor asociado Zhongfan Jia en el comunicado de la universidad. El detalle importa: el material que resuelve el problema no es un aditivo raro ni caro, sino un derivado del almidón.

¿Cuántos años de uso representan 60.000 ciclos?

Ninguna de las notas publicadas hasta ahora traduce la cifra, así que la traducimos aquí. Una instalación de almacenamiento estacionario que cargue y descargue una vez al día tardaría unos 164 años en completar 60.000 ciclos; si hace dos ciclos diarios, unos 82. Es decir: por encima de ese número, el límite de la batería deja de ser el desgaste por uso y pasa a serlo el envejecimiento del propio material con el paso del tiempo, que es otro problema y no se mide en ciclos. Ese es el verdadero significado del resultado, más que la promesa de una batería «eterna».

¿Qué queda sin resolver?

Bastante. Lo que existe es una celda de laboratorio, no un módulo ni un sistema instalado, y no se han publicado datos de energía por kilo a nivel de conjunto. Los dos números que circulan tampoco son simultáneos: los 60.000 ciclos se consiguen entregando 150 mAh/g, un 25 % menos de capacidad que en el modo de 8.000 ciclos, un matiz que los comunicados no explicitan. A 1,3-1,4 voltios por celda, además, la tensión es baja, y eso limita cuánta energía cabe en un kilo de batería. No hay fecha comercial: el grupo dice que ahora empieza a trabajar con la industria para montar una plataforma de prototipado.

¿Sirve para un móvil o para la red eléctrica?

Los propios investigadores orientan la tecnología al almacenamiento a gran escala, no a teléfonos ni portátiles, y es coherente con lo anterior: donde la baja tensión pesa poco y la vida útil lo es todo es en una batería que se queda quieta al lado de un parque solar. El electrolito es agua, sin disolventes inflamables, lo que reduce el riesgo de incendio frente a las celdas de ion de litio. Y hay un argumento industrial que añade pv magazine: Australia concentra entre el 20 % y el 28 % de las reservas mundiales de zinc, un metal abundante y barato comparado con el litio.

Fuentes

Este artículo se apoya en tres fuentes independientes entre sí:

  1. Universidad Flinders: «Longer lasting rechargeable batteries take shape» (21 de agosto de 2026) (fuente primaria)
  2. pv magazine: «Australian university develops 60,000-cycle zinc-iodine battery prototype», por Ev Foley (27 de agosto de 2026) (fuente independiente)
  3. Infobae: «Desarrollan batería que se recarga en solo 3 minutos y resiste más de 60.000 ciclos de carga» (23 de agosto de 2026) (fuente independiente)