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Qué son las baterías cuánticas y para qué servirán en el mundo real

Infobae Tecno ·
Qué son las baterías cuánticas y para qué servirán en el mundo real

Las baterías cuánticas son dispositivos de almacenamiento de energía que reemplazan las reacciones químicas propias de las celdas de litio por principios de la mecánica cuántica, capaces de absorber, retener y liberar energía a nivel atómico o subatómico.

En lugar de desplazar electrones o iones a través de un electrolito, estos sistemas manipulan estados de partículas microscópicas como fotones, átomos o iones para guardar energía.

Su desarrollo apunta a resolver limitaciones que hoy enfrentan las baterías convencionales , con la promesa de cargas casi instantáneas y una degradación mínima.

Aunque todavía no reemplazarán a las baterías de los teléfonos móviles , los prototipos existentes anticipan aplicaciones en computación cuántica, redes eléctricas, movilidad y exploración espacial.

Cómo funcionan las baterías cuánticas El comportamiento de estos dispositivos se explica a partir de tres fenómenos cuánticos que los distinguen de cualquier tecnología química de almacenamiento.

El primero es la superabsorción.

En la física clásica, cuanto más grande es una batería, más tiempo demanda su carga.

En el terreno cuántico sucede lo contrario: la velocidad aumenta de forma exponencial a medida que crece el número de celdas cuánticas interconectadas.

La superabsorción es el fenómeno cuántico que explica por qué las baterías cuánticas cargan más rápido cuanto más grandes son.

A diferencia de las baterías químicas , donde el tiempo de carga crece con el tamaño, aquí la velocidad aumenta de forma exponencial al conectar más celdas cuánticas entre sí.

El segundo pilar es el entrelazamiento cuántico.

Las unidades de almacenamiento, ya sean cúbits o estados atómicos, se entrelazan de modo que funcionan como un único sistema unificado.

Esa conexión permite transferir energía de manera instantánea a través de todo el dispositivo, sin los tiempos de propagación que existen en un circuito eléctrico tradicional.

El tercer fenómeno combina superposición y estados híbridos.

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