Da igual que te compres un móvil de 200 o de 1.000 euros, la baterÃa seguirá siendo insuficiente. Y la razón es simple: la tecnologÃa aún no ha evolucionado lo suficiente
Desde el año 2016 la compañÃa finlandesa HMD lanza todos los años una edición especial actualizada de un viejo móvil Nokia. No un smartphone, sino un teléfono móvil como los que se hacÃan antes: pequeños, sin apenas pantalla, sin apps y, lo más importante, con una baterÃa que hoy avergonzarÃa hasta al smartphone de más alta gama. DÃas, cuando no semanas, sin tener que acercarse a un enchufe.
Esta autonomÃa es uno de los factores que quienes se interesan por uno de estos teléfonos citan a menudo como razón de compra. A pesar de que los avances de la telefonÃa en los últimos años nos permiten ahora llevar un pequeño ordenador en el bolso o el bolsillo, lo hacen a costa de utilizar procesadores y pantallas con un mayor consumo y eso se traduce por lo general en dispositivos con los que cuesta a veces llegar al final del dÃa, sobre todo si se abusa de ciertos componentes clave como la cámara de fotos.
En tecnologÃa siempre parece que la respuesta es esperar. Es cierto que los teléfonos hoy en dÃa tienen poca autonomÃa pero seguro que el año que viene un avance en la fabricación consigue mejorarlas, ¿no? Después de todo es lo que pasa con la tecnologÃa de pantallas, las cámaras o los procesadores.
Pero la tecnologÃa de las baterÃas es algo diferente. Es lo que sostiene Venkat Srinivasan, cientÃfico del Centro Colaborativo Argonne para la Ciencia del Almacenamiento de EnergÃa. En declaraciones a The Verge, Srinivasan argumenta que los avances que se podrÃan lograr mediante una mejor ingenierÃa de las baterÃas ya se han logrado.
Los teléfonos tienen que alimentar procesadores cada vez más potentes y pantallas con mayor resolución pero aunque las baterÃas son más grandes que las que usaban en su dÃa los viejos Nokia, su capacidad crece de forma lineal, no exponencial como estamos acostumbrados a ver en otros componentes de un teléfono.
Asà que las baterÃas han mejorado en los últimos años, solo que no tanto como el resto de nuestros móviles. Pero más preocupante es el hecho de que todo indica que hemos llegado ya a la densidad de energÃa máxima que podemos almacenar en las baterÃas de iones de litio.
Para poder hacer baterÃas con mayor densidad de energÃa serÃa necesario comprimir más la distancia que separa al ánodo del cátodo dentro de las celdas de conforman la baterÃa. El problema es que cuando se ha intentado recortar aún más esa separación surgen problemas como el de las baterÃas del malogrado Galaxy Note 7 de Samsung. El nivel de precisión que es necesario aplicar en el proceso de fabricación para hacerlo es demasiado alto y cualquier pequeño fallo en una de las celdas puede ocasionar un sobrecalentamiento que acabe por hacer explotar la baterÃa.
La tecnologÃa de iones de litio, simplemente, no da más de sÃ. Se pueden diseñar componentes que consuman menos (procesadores y memorias más eficientes, por ejemplo) pero al mismo tiempo los fabricantes de telefonÃa buscan teléfonos más rápidos y con mejores cámaras y pantallas asà que las ganancias en un lado de la ecuación se pierden en el otro.
La única solución es dar el salto a una nueva tecnologÃa que sea más eficiente y segura que los iones de litio y que permita aumentar la densidad de energÃa. La mayor promesa son las baterÃas de estado sólido en las que el elemento lÃquido de la baterÃas (Los famosos iones de litio) se sustituye por un material cerámico o cristalino con propiedades similares.
En los últimos años se han producido avances importantes en este terreno pero, desgraciadamente, no basta sólo con que algo funcione en los laboratorios. Los fabricantes necesitan de materiales capaces de ofrecer un complicado equilibrio entre coste, viabilidad de fabricación en grandes cantidades con un bajo Ãndice de fallos y prestaciones. Hasta que se encuentre el sustituto ideal tendremos que seguir conformándonos con móviles de baterÃas mediocres.
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