{"id":34748,"date":"2026-09-30T02:00:00","date_gmt":"2026-09-30T02:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/domosistemas.com\/?p=34748"},"modified":"2026-09-30T02:00:00","modified_gmt":"2026-09-30T02:00:00","slug":"nuevo-metodo-para-fabricar-peliculas-termoelectricas-que-convierten-el-calor-en-electricidad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/domosistemas.com\/?p=34748","title":{"rendered":"Nuevo m\u00e9todo para fabricar pel\u00edculas termoel\u00e9ctricas que convierten el calor en electricidad"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas (<a href=\"https:\/\/www.csic.es\/es\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">CSIC<\/a>), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovaci\u00f3n y Universidades, ha desarrollado un procedimiento sencillo, sostenible y escalable para fabricar pel\u00edculas delgadas de seleniuro de plata y seleniuro de cobre capaces de convertir diferencias de temperatura en electricidad a temperatura ambiente. El m\u00e9todo evita c\u00e1maras de vac\u00edo y tratamientos a alta temperatura, habituales en t\u00e9cnicas de fabricaci\u00f3n m\u00e1s complejas. Entre sus posibles usos se encuentran peque\u00f1os generadores termoel\u00e9ctricos para alimentar sensores aut\u00f3nomos y dispositivos de IoT.<\/p>\n<figure id=\"attachment_180078\" aria-describedby=\"caption-attachment-180078\" style=\"width: 1200px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-180078 size-full\" src=\"https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2026\/09\/csic-metodo-materiales-termoelectricos-aprovechar-calor-residual.jpg\" alt=\"Nuevo m\u00e9todo escalable para fabricar pel\u00edculas termoel\u00e9ctricas que convierten el calor en electricidad\" width=\"1200\" height=\"900\" srcset=\"https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2026\/09\/csic-metodo-materiales-termoelectricos-aprovechar-calor-residual.jpg 1200w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2026\/09\/csic-metodo-materiales-termoelectricos-aprovechar-calor-residual-300x225.jpg 300w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2026\/09\/csic-metodo-materiales-termoelectricos-aprovechar-calor-residual-1024x768.jpg 1024w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2026\/09\/csic-metodo-materiales-termoelectricos-aprovechar-calor-residual-768x576.jpg 768w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2026\/09\/csic-metodo-materiales-termoelectricos-aprovechar-calor-residual-180x135.jpg 180w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2026\/09\/csic-metodo-materiales-termoelectricos-aprovechar-calor-residual-800x600.jpg 800w\" sizes=\"auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px\"><figcaption id=\"caption-attachment-180078\" class=\"wp-caption-text\">El dispositivo termoel\u00e9ctrico basado en la uni\u00f3n de pel\u00edculas de Ag2Se (tipo n) y Cu2Se (tipo p). Foto: IMN-CSIC.<\/figcaption><\/figure>\n<p>El trabajo, publicado en la revista Materials Today Energy, se basa en el control preciso de la electrodeposici\u00f3n, un proceso electroqu\u00edmico que recubre un objeto conductor con una capa fina de material mediante corriente el\u00e9ctrica. Al modificar las condiciones de este proceso, el equipo puede ajustar la composici\u00f3n, la estructura cristalina y la microestructura de los materiales, factores vinculados a su rendimiento termoel\u00e9ctrico.<\/p>\n<p>Los materiales termoel\u00e9ctricos generan electricidad a partir de un gradiente t\u00e9rmico mediante el efecto Seebeck. Esta capacidad los sit\u00faa como una opci\u00f3n de inter\u00e9s para recuperar parte del calor residual que se pierde en procesos industriales, equipos dom\u00e9sticos y dispositivos, as\u00ed como para alimentar sistemas aut\u00f3nomos de peque\u00f1a escala.<\/p>\n<h2>Electrodeposici\u00f3n a temperatura ambiente<\/h2>\n<p>La metodolog\u00eda obtiene las pel\u00edculas a partir de disoluciones acuosas y a temperatura ambiente. Esta v\u00eda reduce la necesidad de infraestructuras costosas y de tratamientos t\u00e9rmicos intensivos, lo que abre una ruta de fabricaci\u00f3n m\u00e1s simple y con mayor potencial de escalado.<\/p>\n<p>Seg\u00fan una de las investigadoras,\u00a0la electrodeposici\u00f3n emplea equipos relativamente simples y peque\u00f1as cantidades de reactivos. Tambi\u00e9n permite controlar la composici\u00f3n, la estructura cristalina y la morfolog\u00eda mediante cambios en las condiciones del proceso, una combinaci\u00f3n que, seg\u00fan la investigadora, puede facilitar su asimilaci\u00f3n por la industria.<\/p>\n<h2>Rendimiento termoel\u00e9ctrico y estabilidad<\/h2>\n<p>El estudio ha optimizado el proceso y ha alcanzado valores de rendimiento elevados. En el caso del seleniuro de plata, el factor de potencia obtenido sit\u00faa este material entre los termoel\u00e9ctricos de tipo n con mayor rendimiento registrados a temperatura ambiente. Para el seleniuro de cobre, los resultados multiplican por cinco las marcas previas logradas mediante electrodeposici\u00f3n.<\/p>\n<p>El equipo tambi\u00e9n evalu\u00f3 la reproducibilidad del m\u00e9todo con distintas series de muestras preparadas a lo largo de un a\u00f1o. Los resultados se mantuvieron estables dentro del margen de error experimental. Tras ocho meses y 40 ciclos de variaci\u00f3n t\u00e9rmica, las propiedades apenas variaron, con cambios del 2% en la conductividad el\u00e9ctrica y del 6% en el coeficiente Seebeck.<\/p>\n<p>Otra de las investigadoras se\u00f1ala que los resultados muestran el potencial de estos materiales para aplicaciones de aprovechamiento de calor residual. No obstante, apunta que a\u00fan es necesario optimizar la arquitectura de los dispositivos y estudiar con m\u00e1s detalle el transporte t\u00e9rmico direccional.<\/p>\n<p>Entre las aplicaciones futuras figuran generadores termoel\u00e9ctricos compactos para sensores aut\u00f3nomos e internet de las cosas (IoT), sistemas de recuperaci\u00f3n de energ\u00eda en procesos industriales a partir de calor residual y la integraci\u00f3n en dispositivos electr\u00f3nicos port\u00e1tiles y tecnolog\u00edas wearable.<\/p>\n<p>El trabajo ha recibido financiaci\u00f3n de la Uni\u00f3n Europea a trav\u00e9s de la ayuda Consolidator Grant del Consejo Europeo de Investigaci\u00f3n (ERC) COOLed, con el n\u00famero 101087974. El <a href=\"https:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/pii\/S2468606926001760\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art\u00edculo<\/a> cient\u00edfico est\u00e1 firmado por Elena P\u00e9rez-Picazo, M. A. Tenaguillo, K. Lohani, M. Mart\u00edn-Gonz\u00e1lez y C. V. Manzano bajo el t\u00edtulo \u2018Alto rendimiento termoel\u00e9ctrico a temperatura ambiente en pel\u00edculas electrodepositadas de Ag\u2082Se y Cu\u2082Se mediante control microestructural\u2019.<\/p>\n<p>La entrada <a href=\"https:\/\/www.casadomo.com\/2026\/09\/30\/nuevo-metodo-fabricar-peliculas-termoelectricas-convierten-calor-electricidad\">Nuevo m\u00e9todo para fabricar pel\u00edculas termoel\u00e9ctricas que convierten el calor en electricidad<\/a> aparece primero en <a href=\"https:\/\/www.casadomo.com\/\">CASADOMO<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas (CSIC), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovaci\u00f3n y Universidades, ha desarrollado un procedimiento sencillo, sostenible y escalable para fabricar pel\u00edculas delgadas de seleniuro de plata y seleniuro de cobre capaces de convertir diferencias de temperatura en electricidad a temperatura ambiente. 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