{"id":140162,"date":"2025-11-19T09:31:27","date_gmt":"2025-11-19T01:31:27","guid":{"rendered":"https:\/\/honwaygroup.com\/creacion-de-interruptores-termicos-de-ultra-alto-rendimiento-con-dioxido-de-cerio-un-nuevo-avance-de-la-universidad-de-hokkaido\/"},"modified":"2026-03-18T16:30:37","modified_gmt":"2026-03-18T08:30:37","slug":"creacion-de-interruptores-termicos-de-ultra-alto-rendimiento-con-dioxido-de-cerio-un-nuevo-avance-de-la-universidad-de-hokkaido","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/honwaygroup.com\/es\/creacion-de-interruptores-termicos-de-ultra-alto-rendimiento-con-dioxido-de-cerio-un-nuevo-avance-de-la-universidad-de-hokkaido\/","title":{"rendered":"Creaci\u00f3n de interruptores t\u00e9rmicos de ultra alto rendimiento con di\u00f3xido de cerio: un nuevo avance de la Universidad de Hokkaido."},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-medium-font-size\">En el desarrollo de dispositivos electr\u00f3nicos, tecnolog\u00edas de ahorro energ\u00e9tico y nuevas tecnolog\u00edas de visualizaci\u00f3n, el control del calor se ha convertido en un aspecto crucial. Los cristales termoel\u00e9ctricos, tambi\u00e9n conocidos como interruptores t\u00e9rmicos, han despertado gran inter\u00e9s en los \u00faltimos a\u00f1os, al ofrecer un nuevo m\u00e9todo para regular el flujo de calor mediante se\u00f1ales el\u00e9ctricas. Un equipo de investigaci\u00f3n de la Universidad de Hokkaido anunci\u00f3 recientemente la creaci\u00f3n de un interruptor t\u00e9rmico de estado s\u00f3lido, fabricado con di\u00f3xido de cerio, un mineral com\u00fan y econ\u00f3mico, cuyo rendimiento supera con creces el de los modelos anteriores, impulsando significativamente la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica de la tecnolog\u00eda de gesti\u00f3n t\u00e9rmica.<\/p>\n\n<div class=\"wp-block-rank-math-toc-block\" id=\"rank-math-toc\"><h2>Tabla de contenido<\/h2><nav><ul><li class=\"\"><a href=\"#%E5%BB%89%E5%83%B9%E6%9D%90%E6%96%99%E7%9A%84%E5%A4%A7%E9%80%86%E8%A5%B2%EF%BC%9A%E4%BA%8C%E6%B0%A7%E5%8C%96%E9%88%B0%E7%9A%84%E6%BD%9B%E5%8A%9B%E8%A2%AB%E9%87%8D%E6%96%B0%E7%99%BC%E7%8F%BE\">El sorprendente resurgimiento de materiales econ\u00f3micos: el redescubrimiento del potencial del di\u00f3xido de cerio.<\/a><\/li><li class=\"\"><a href=\"#%E4%BB%A5%E6%B0%A7%E5%8C%96%E8%88%87%E9%82%84%E5%8E%9F%E5%88%87%E6%8F%9B%E5%B0%8E%E7%86%B1%E8%83%BD%E5%8A%9B%EF%BC%9A%E7%86%B1%E9%96%8B%E9%97%9C%E7%9A%84%E9%81%8B%E4%BD%9C%E6%A9%9F%E5%88%B6\">Conmutaci\u00f3n de la conductividad t\u00e9rmica entre oxidaci\u00f3n y reducci\u00f3n: el mecanismo de funcionamiento de un interruptor t\u00e9rmico.<\/a><\/li><li class=\"\"><a href=\"#%E7%86%B1%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%B5%B0%E5%90%91%E6%96%B0%E6%87%89%E7%94%A8%EF%BC%9A%E5%BE%9E%E7%AF%80%E8%83%BD%E5%88%B0%E7%86%B1%E9%A1%AF%E7%A4%BA%E5%99%A8\">La gesti\u00f3n t\u00e9rmica est\u00e1 encontrando nuevas aplicaciones: desde el ahorro de energ\u00eda hasta las pantallas t\u00e9rmicas.<\/a><\/li><li class=\"\"><a href=\"#%E6%9C%AA%E4%BE%86%E5%B1%95%E6%9C%9B%EF%BC%9A%E9%82%81%E5%90%91%E7%9C%9F%E6%AD%A3%E5%8F%AF%E9%87%8F%E7%94%A2%E7%9A%84%E7%86%B1%E6%8E%A7%E5%85%83%E4%BB%B6%E6%8A%80%E8%A1%93\">Perspectivas de futuro: Hacia una tecnolog\u00eda de componentes de control t\u00e9rmico verdaderamente producible en masa.<\/a><\/li><li class=\"\"><a href=\"#%E7%B5%90%E8%AB%96\">en conclusi\u00f3n<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-ast-global-color-0-color has-text-color has-link-color wp-elements-533f8e7ec0b9931ed5c6afa5c5aa24b4\" id=\"&#x5EC9;&#x50F9;&#x6750;&#x6599;&#x7684;&#x5927;&#x9006;&#x8972;&#xFF1A;&#x4E8C;&#x6C27;&#x5316;&#x9230;&#x7684;&#x6F5B;&#x529B;&#x88AB;&#x91CD;&#x65B0;&#x767C;&#x73FE;\">El sorprendente resurgimiento de materiales econ\u00f3micos: el redescubrimiento del potencial del di\u00f3xido de cerio.<\/h2>\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Los interruptores t\u00e9rmicos tradicionales de alto rendimiento suelen utilizar metales raros como el cobalto o el n\u00edquel como capa activa. Estos metales tambi\u00e9n se emplean ampliamente en bater\u00edas de iones de litio, lo que genera presi\u00f3n sobre los recursos a medida que aumenta la demanda. La innovaci\u00f3n de la Universidad de Hokkaido consiste en prescindir de los metales raros y utilizar di\u00f3xido de cerio, un material econ\u00f3mico y abundante. Este material, esencialmente un polvo de pulido ampliamente utilizado en la industria del vidrio, es f\u00e1cilmente accesible y econ\u00f3mico, y ha demostrado un potencial sorprendentemente alto en el campo del control t\u00e9rmico.<\/p>\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">El equipo de investigaci\u00f3n estuvo integrado por el investigador postdoctoral John Allen, el profesor Hiromichi Ota y el estudiante de posgrado Mitsuo Yoshimura. Demostraron con \u00e9xito que, incluso utilizando materiales tan comunes, es posible crear componentes de control t\u00e9rmico de alto rendimiento que superan las tecnolog\u00edas anteriores.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-ast-global-color-0-color has-text-color has-link-color wp-elements-c6b89df0504c9a15aa4bf6d0b0a89dee\" id=\"&#x4EE5;&#x6C27;&#x5316;&#x8207;&#x9084;&#x539F;&#x5207;&#x63DB;&#x5C0E;&#x71B1;&#x80FD;&#x529B;&#xFF1A;&#x71B1;&#x958B;&#x95DC;&#x7684;&#x904B;&#x4F5C;&#x6A5F;&#x5236;\">Conmutaci\u00f3n de la conductividad t\u00e9rmica entre oxidaci\u00f3n y reducci\u00f3n: el mecanismo de funcionamiento de un interruptor t\u00e9rmico.<\/h2>\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">El equipo de investigaci\u00f3n fabric\u00f3 un interruptor t\u00e9rmico de estado s\u00f3lido utilizando di\u00f3xido de cerio como capa activa. Tras calentarlo a 280 \u00b0C en aire, emplearon se\u00f1ales el\u00e9ctricas para modificar el estado electroqu\u00edmico del material, cambiando as\u00ed su conductividad t\u00e9rmica. Cuando el material se encontraba en estado reducido, su conductividad t\u00e9rmica disminu\u00eda significativamente, mientras que en estado oxidado, aumentaba dr\u00e1sticamente.<\/p>\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">La conductividad t\u00e9rmica en su estado m\u00e1s reducido es de aproximadamente 2,2 W\/mK, mientras que alcanza los 12,5 W\/mK en estado oxidado. La diferencia de conductividad t\u00e9rmica entre el estado encendido y apagado es bastante notable, con un rango de conmutaci\u00f3n de hasta 10,3 W\/mK, lo que representa aproximadamente el doble que el de los interruptores t\u00e9rmicos existentes que utilizan pel\u00edculas delgadas de SrCoOx o LaNiOx. Adem\u00e1s, su funcionamiento es estable y fiable.<\/p>\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Este avance en el rendimiento significa que los interruptores t\u00e9rmicos pueden ser m\u00e1s sensibles y eficientes, mejorando significativamente la funcionalidad en diversas aplicaciones de gesti\u00f3n t\u00e9rmica.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-ast-global-color-0-color has-text-color has-link-color wp-elements-b493f178ae74c79d77598a0f82e02dc5\" id=\"&#x71B1;&#x7BA1;&#x7406;&#x8D70;&#x5411;&#x65B0;&#x61C9;&#x7528;&#xFF1A;&#x5F9E;&#x7BC0;&#x80FD;&#x5230;&#x71B1;&#x986F;&#x793A;&#x5668;\">La gesti\u00f3n t\u00e9rmica est\u00e1 encontrando nuevas aplicaciones: desde el ahorro de energ\u00eda hasta las pantallas t\u00e9rmicas.<\/h2>\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Este logro no solo representa un avance en la ciencia de los materiales, sino tambi\u00e9n un hito significativo en la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica de la tecnolog\u00eda de gesti\u00f3n t\u00e9rmica. Se prev\u00e9 que esta tecnolog\u00eda, capaz de conmutar el\u00e9ctricamente la conductividad t\u00e9rmica, se utilice en pantallas t\u00e9rmicas en el futuro, presentando im\u00e1genes o informaci\u00f3n mediante diferentes contrastes t\u00e9rmicos y abriendo un m\u00e9todo de visualizaci\u00f3n distinto al de las pantallas tradicionales. Adem\u00e1s, este interruptor t\u00e9rmico de alto rendimiento desempe\u00f1ar\u00e1 un papel crucial en la disipaci\u00f3n inteligente del calor, el aprovechamiento del calor residual y los componentes de l\u00f3gica t\u00e9rmica de pr\u00f3xima generaci\u00f3n.<\/p>\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Un equipo de investigaci\u00f3n de la Universidad de Hokkaido afirm\u00f3 haber desarrollado ya dos generaciones de interruptores t\u00e9rmicos de estado s\u00f3lido en 2023 y 2024, pero estos a\u00fan requer\u00edan el uso de metales raros. El logro alcanzado con di\u00f3xido de cerio simboliza que la tecnolog\u00eda de interruptores t\u00e9rmicos ha pasado oficialmente de ser \u00abexperimentalmente factible\u00bb a \u00abproducible en masa y ampliamente aplicable\u00bb, reduciendo significativamente la distancia hacia su aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-ast-global-color-0-color has-text-color has-link-color wp-elements-7b43ae471f3fa1807c70b9668d15a1bf\" id=\"&#x672A;&#x4F86;&#x5C55;&#x671B;&#xFF1A;&#x9081;&#x5411;&#x771F;&#x6B63;&#x53EF;&#x91CF;&#x7522;&#x7684;&#x71B1;&#x63A7;&#x5143;&#x4EF6;&#x6280;&#x8853;\">Perspectivas de futuro: Hacia una tecnolog\u00eda de componentes de control t\u00e9rmico verdaderamente producible en masa.<\/h2>\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Esta investigaci\u00f3n se public\u00f3 en la revista *Science Advances* el 2 de enero de 2025, y simult\u00e1neamente se present\u00f3 una solicitud de patente. El equipo de investigaci\u00f3n se centrar\u00e1 ahora en modificar la microestructura del material para mejorar a\u00fan m\u00e1s su rendimiento de conmutaci\u00f3n de conductividad t\u00e9rmica, y tambi\u00e9n comenzar\u00e1 a fabricar un prototipo de pantalla t\u00e9rmica para llevar esta tecnolog\u00eda a aplicaciones cotidianas.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-ast-global-color-0-color has-text-color has-link-color wp-elements-8dfd83c13e9b08b38f3c2010a3fcc83d\" id=\"&#x7D50;&#x8AD6;\">en conclusi\u00f3n<\/h2>\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Una investigaci\u00f3n de la Universidad de Hokkaido ha demostrado con \u00e9xito que la tecnolog\u00eda de vanguardia no depende necesariamente de materiales caros o escasos. El di\u00f3xido de cerio, abundante en la Tierra y considerado un material industrial com\u00fan, puede integrarse ingeniosamente en un innovador n\u00facleo de interruptor t\u00e9rmico de alto rendimiento. Este logro no solo mejora la eficiencia de los componentes de gesti\u00f3n t\u00e9rmica, sino que tambi\u00e9n acelera la transici\u00f3n de la tecnolog\u00eda del laboratorio a las aplicaciones pr\u00e1cticas, y se espera que tenga un profundo impacto en el ahorro energ\u00e9tico, las pantallas, los dispositivos electr\u00f3nicos y el control t\u00e9rmico del futuro.<\/p>\n\n<p>Referencias:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Se ha desarrollado un interruptor t\u00e9rmico de alto rendimiento utilizando di\u00f3xido de cerio, con el que se espera que se duplique el rango de conmutaci\u00f3n de la conductividad t\u00e9rmica.<\/li>\n\n\n\n<li>Fabricaci\u00f3n de interruptores t\u00e9rmicos de alt\u00edsimo rendimiento utilizando materiales comunes: aceleraci\u00f3n del desarrollo de dispositivos pr\u00e1cticos de control t\u00e9rmico (Profesor Hiromichi Ota, Instituto Nacional de Electr\u00f3nica y Tecnolog\u00eda de la Informaci\u00f3n).<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>(Fuente de la imagen: Universidad de Hokkaido)<\/p>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-wide\"\/>\n\n<p>En t\u00e9rminos de molienda, ofrecemos ajustes personalizados y podemos ajustar la proporci\u00f3n seg\u00fan los requisitos de procesamiento para lograr la m\u00e1xima eficiencia.<\/p>\n\n<p>Si despu\u00e9s de leer el texto a\u00fan no sabes c\u00f3mo elegir el m\u00e1s adecuado.<\/p>\n\n<p style=\"line-height:0.8\">Bienvenido a contactarnos, tendremos alguien para responder sus preguntas.<\/p>\n\n<p style=\"line-height:0.8\">Si necesita un presupuesto personalizado, p\u00f3ngase en contacto con nosotros.<\/p>\n\n<p style=\"line-height:0.8\">Horario de atenci\u00f3n al cliente: lunes a viernes de 09:00 a 18:00<\/p>\n\n<p style=\"line-height:0.8\">Tel\u00e9fono: <a href=\"https:\/\/www.google.com\/search?q=%E5%AE%8F%E5%B4%B4&amp;oq=%E5%AE%8F%E5%B4%B4&amp;gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRRg7MhAIARAuGK8BGMcBGIAEGI4FMgYIAhBFGDsyBwgDEAAYgAQyBggEEEUYPTIGCAUQRRg9MgYIBhBFGD0yBggHEEUYQdIBCDE5MDhqMGo3qAIIsAIB&amp;sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">07 223 1058<\/a><\/p>\n\n<p style=\"line-height:0.8\">Si tienes alguna duda o pregunta sobre el n\u00famero de tel\u00e9fono, no dudes en enviar un mensaje privado a Facebook~~<\/p>\n\n<p style=\"line-height:0.8\">Facebook de Honway: <a href=\"https:\/\/lihi.cc\/LhR8c\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">https:\/\/www.facebook.com\/honwaygroup<\/a><\/p>\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link has-ast-global-color-0-background-color has-background wp-element-button\" href=\"https:\/\/honwaygroup.com\/%e5%8e%9f%e7%89%a9%e6%96%99-2\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Somos Hongway. 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Los cristales termoel\u00e9ctricos, tambi\u00e9n conocidos como interruptores t\u00e9rmicos, han despertado gran inter\u00e9s en los \u00faltimos a\u00f1os, al ofrecer un nuevo m\u00e9todo para regular el flujo de calor mediante se\u00f1ales el\u00e9ctricas. Un equipo de investigaci\u00f3n de la Universidad de Hokkaido anunci\u00f3 recientemente la creaci\u00f3n de un interruptor t\u00e9rmico de estado s\u00f3lido, fabricado con di\u00f3xido de cerio, un mineral com\u00fan y econ\u00f3mico, cuyo rendimiento supera con creces el de los modelos anteriores, impulsando significativamente la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica de la tecnolog\u00eda de gesti\u00f3n t\u00e9rmica.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":140161,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"disabled","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[10331,10332],"tags":[12561],"class_list":["post-140162","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-columna-de-conocimiento","category-nueva-ciencia-y-tecnologia","tag-dioxido-de-cerio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/honwaygroup.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/140162","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/honwaygroup.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/honwaygroup.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/honwaygroup.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/honwaygroup.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=140162"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/honwaygroup.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/140162\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/honwaygroup.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/140161"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/honwaygroup.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=140162"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/honwaygroup.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=140162"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/honwaygroup.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=140162"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}