Lo que la nanotecnología puede hacer por la industria de la construcción

Los exitosos resultados de dos investigaciones diferentes desarrolladas por investigadores de Cedenna presentó el Dr. Roberto Lavín, director del Instituto de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Diego Portales en un nuevo seminario del Ciclo Cedenna.

La charla, titulada “Nanotecnología en materiales constructivos: desde la microestructura al desempeño macroscópico en madera y hormigón”, presentó los resultados de estudios desarrollados en la UDP, entre ellos un proyecto FONDEF y trabajos recientes orientados a perfeccionar las condiciones del hormigón y a la funcionalización de la madera mediante procesos de síntesis in situ asistidos por ultrasonido.

Nanotecnología para hormigón

Investigadores de la Universidad Diego Portales desarrollaron un nanoaditivo concentrado basado en nanopartículas inorgánicas que se incorpora al hormigón mediante los mismos procesos utilizados actualmente por la industria. La tecnología mejora simultáneamente propiedades mecánicas, físicas y de durabilidad del material, aumentando su resistencia, reduciendo la absorción de agua, la formación de eflorescencias y la porosidad, sin afectar los procesos convencionales de fabricación.

El proceso, además, permite desarrollar hormigones livianos estructurales con un desempeño térmico superior, lo que contribuiría a la creación de edificaciones más eficientes energéticamente (con el consiguiente ahorro para sus habitantes) y a materiales de construcción más sustentables.

Nanotecnología para madera

En paralelo, el equipo desarrolló una tecnología basada en la síntesis in situ de nanopartículas metálicas dentro de la madera mediante un proceso asistido por ultrasonido y química verde.

Esta innovación permite incorporar nanopartículas de plata y cobre en la estructura de la madera, mejorando significativamente su resistencia al desgaste, al fuego y a la radiación ultravioleta, además de aportar protección antimicrobiana. El tratamiento incrementó hasta en 660 % el tiempo de ignición (encendido), redujo entre 39 y 44 % el desgaste por abrasión y aumentó la estabilidad frente a la exposición solar, prolongando la vida útil de la madera sin modificar su estructura interna. La tecnología abre nuevas posibilidades para el desarrollo de productos de madera de alto desempeño destinados a la construcción sostenible y aplicaciones exteriores.

CEDENNA fortalece alianzas en Arica y Parinacota para impulsar tecnología de detección de tierras raras

La iniciativa, postulada junto con la Universidad Diego Portales al Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, busca crear una herramienta transportable que permita detectar rápidamente estos elementos estratégicos en muestras minerales.

Fortalecer las capacidades de la Región de Arica y Parinacota para conocer y explorar sus recursos minerales es el propósito de un proyecto que CEDENNA y la Universidad Diego Portales (UDP) postulan al Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo (FRPD). Como parte de su formulación, la directora de CEDENNA, Dra. Dora Altbir, desarrolló una agenda de reuniones en la región para articular capacidades científicas, institucionales y productivas en torno a la iniciativa.

Durante la visita, se reunió con la rectora de la Universidad de Tarapacá (UTA), Jenniffer Peralta Montecinos, y académicos de esa casa de estudios. En el encuentro analizaron oportunidades de colaboración y las posibilidades de desarrollar nuevos proyectos conjuntos que respondan a las necesidades y características del territorio.

La agenda incluyó también reuniones con representantes del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) y del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, además de Mauricio Hidalgo, seremi de Minería, y Juan Claudio Mancilla, seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. En estos encuentros se analizaron los alcances del proyecto, las posibilidades de articulación entre las instituciones participantes y su potencial contribución al desarrollo científico, tecnológico y productivo de la región.

Información en terreno para apoyar nuevas decisiones

La propuesta busca desarrollar una tecnología transportable capaz de detectar rápidamente elementos de tierras raras en muestras minerales. Contar con una herramienta de este tipo permitiría realizar evaluaciones preliminares directamente en terreno, orientar la selección de muestras que requieren análisis más especializados y disponer de información oportuna para apoyar futuras decisiones de exploración, inversión y desarrollo productivo.

Las tierras raras son un conjunto de elementos utilizados en diversas tecnologías y sectores estratégicos. Por ello, fortalecer las capacidades para identificarlas y caracterizarlas representa una oportunidad para ampliar el conocimiento sobre los recursos minerales de Arica y Parinacota y vincular ese conocimiento con las posibilidades de desarrollo científico, tecnológico y productivo de la región.

Fotografía: De izquierda a derecha, Dora Altbir, directora de CEDENNA; Mauricio Hidalgo, seremi de Minería; Juan Claudio Mancilla, seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Región de Arica y Parinacota y Pablo Oliva, representante de SERNAGEOMIN.

 

Investigador CEDENNA presentó avances en nanomagnetismo en conferencia internacional

¿Qué puede cambiar cuando un imán se reduce hasta dimensiones nanométricas? Mucho más de lo que su tamaño sugiere. Desde sensores y espintrónica hasta nanomedicina y tecnologías espaciales, el diseño de nanoestructuras magnéticas abre nuevas posibilidades de investigación y aplicación.

Sobre este trabajo habló el investigador CEDENNA y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Juan Escrig, como Keynote Speaker en NanoHorizons 2026, conferencia internacional de nanotecnología realizada en Perú y organizada por el IEEE Nanotechnology Council Student Chapter de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), con el apoyo de IEEE Region 9 para Latinoamérica y el Caribe.

En el encuentro, en el que participó de manera virtual, presentó la charla “Nanomagnetismo: diseñando imanes pequeños para futuras aplicaciones”, donde abordó parte de las investigaciones desarrolladas en el Laboratorio de Nanomagnetismo de CEDENNA/USACH.

Uno de los aspectos centrales de su presentación fue cómo es posible controlar las propiedades magnéticas de materiales extremadamente pequeños mediante su diseño. A escala nanométrica, factores como la geometría, la composición, los efectos de superficie y el confinamiento pueden modificar el comportamiento de una estructura magnética, abriendo la posibilidad de desarrollar materiales con propiedades ajustadas para distintos usos.

El trabajo desarrollado por el Dr. Escrig y su equipo comprende el diseño, modelización, fabricación y caracterización de nanoestructuras magnéticas de geometrías complejas. Entre las técnicas utilizadas se encuentra la deposición por capas atómicas (ALD), que permite recubrir estructuras con capas extremadamente delgadas y controlar sus características a escala nanométrica.

Estas investigaciones tienen proyección en áreas como sensores, almacenamiento y procesamiento de información, espintrónica, nanomedicina y tecnologías destinadas a operar en condiciones exigentes, como las aplicaciones espaciales.

La participación del investigador CEDENNA se desarrolló en una actividad especialmente orientada a estudiantes y jóvenes investigadores de la región, con el objetivo de acercarlos a líneas actuales de investigación en nanotecnología y favorecer el intercambio científico latinoamericano.

“Siempre será una satisfacción contribuir a la formación de nuevas generaciones y seguir fortaleciendo la colaboración científica en Latinoamérica”, señaló finalmente, al referirse a su participación en NanoHorizons 2026.

11 de agosto de 2026

Investigadora CEDENNA liderará proyecto para desarrollar nuevos materiales para baterías y supercapacitores

 

La Dra. Daniela Alburquenque Muñoz, investigadora de CEDENNA y del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, liderará junto con el Dr. Chandra Kumar (Escuela de Ingeniería del mismo plantel) un proyecto interuniversitario orientado a desarrollar materiales que permitan mejorar el desempeño de baterías de ion-litio y supercapacitores.

La iniciativa fue seleccionada en la cuarta versión del Concurso Interuniversitario de Iniciación en Investigación Asociativa, convocatoria que recibió 27 postulaciones y financió seis proyectos por un monto global de $90 millones. La red que impulsa el concurso reúne a ocho universidades chilenas y busca promover investigaciones desarrolladas por equipos de distintas instituciones.

El proyecto, titulado “Estudios experimentales y teóricos de heteroestructuras espinela/MoS₂ para mejorar la cinética electroquímica y la conductividad en electrodos aplicados a supercapacitores y baterías de ion-litio”, será desarrollado por especialistas de las universidades Mayor, San Sebastián, Adolfo Ibáñez y Autónoma de Chile.

La investigación estudiará heteroestructuras que combinan óxidos metálicos tipo espinela con 1T-MoS₂, un material bidimensional formado por capas extremadamente delgadas. La combinación busca facilitar el movimiento de iones y electrones dentro de los electrodos, uno de los factores que determina la capacidad de almacenamiento, la velocidad de carga y descarga y la estabilidad de los dispositivos.

El equipo abordará el problema mediante la síntesis y caracterización de nuevos materiales, pruebas electroquímicas y cálculos teóricos basados en la Teoría del Funcional de la Densidad, conocida como DFT. A estas herramientas se sumará el uso de inteligencia artificial para analizar y relacionar las propiedades estructurales, electrónicas y electroquímicas de los materiales estudiados.

Según explicó la Dra. Alburquenque, el propósito es aprovechar las propiedades complementarias de ambos materiales para favorecer el transporte de cargas y mejorar el funcionamiento de baterías y supercapacitores. La investigadora también subrayó el valor de las redes científicas que se generan a partir de este tipo de proyectos y que, en sus palabras, “trascienden al proyecto”.

Las baterías de ion-litio almacenan energía mediante el desplazamiento de iones entre sus electrodos y son utilizadas en teléfonos celulares, computadores, vehículos eléctricos y sistemas asociados a energías renovables. Los supercapacitores, en tanto, pueden entregar y recibir energía con rapidez, por lo que se emplean en aplicaciones que requieren ciclos frecuentes de carga y descarga.

El proyecto buscará avanzar en materiales que combinen una mayor capacidad de almacenamiento con procesos de carga más rápidos y una mejor estabilidad durante su uso. Estos desafíos son parte de la investigación actual en almacenamiento energético, especialmente ante el crecimiento de tecnologías que necesitan dispositivos más eficientes y de mayor duración.

La investigación se relaciona directamente con el trabajo que Daniela Alburquenque desarrolla en CEDENNA. La científica es especialista en fisicoquímica del estado sólido, síntesis y caracterización electroquímica de materiales catódicos nanoestructurados y desarrollo de materiales para baterías de ion-litio.

La adjudicación permitirá reunir capacidades experimentales y teóricas de cuatro universidades y avanzar en una investigación que conecta nanociencia, ciencia de materiales, electroquímica, modelación computacional e inteligencia artificial.

Para CEDENNA, la participación de una de sus investigadoras en esta iniciativa también fortalece el trabajo colaborativo con otros grupos científicos del país y contribuye al desarrollo de conocimientos y materiales aplicables a nuevas tecnologías de almacenamiento de energía.

 

Biosíntesis de Nanopartículas

Métodos ecológicos y sustentables utilizando precursores biológicos para una producción de bajo impacto.

Producción De Nanopartículas

Sistemas escalables para la síntesis controlada de materiales nanoestructurados con propiedades optimizadas.

Sensor De Patógenos

Monitoreo microbiológico de alta precisión para fuentes de agua y sistemas

Sensor De Luminiscencia

Detección ultra-sensible de contaminantes específicos mediante fotoluminiscencia avanzada en tiempo real.

Avances en Nanomedicina para el tratamiento del cancer

Detección ultra-sensible de contaminantes específicos mediante fotoluminiscencia avanzada en tiempo real.

Investigación CEDENNA/UDP: formulaciones con plantas nativas para infecciones de piel en mascotas

  • Más de tres millones de perros y gatos están registrados en Chile. En ese contexto, un equipo de investigadores asociados a CEDENNA trabaja para que la ciencia y la nanotecnología también contribuyan al cuidado de la salud animal.

En Chile, la tenencia de mascotas ha aumentado sostenidamente durante los últimos años. Junto con ello, también han crecido los desafíos sanitarios asociados a los animales de compañía. Uno de los problemas que más preocupa a la medicina veterinaria es la resistencia antimicrobiana, especialmente en infecciones cutáneas recurrentes en perros, donde los tratamientos convencionales suelen depender del uso de antibióticos sistémicos o tópicos.

Frente a este escenario, un equipo científico liderado por la Dra. Jessica Bravo, investigadora asociada a CEDENNA y directora del Centro de Investigación Biomédica de la Universidad Diego Portales, desarrolla nuevas formulaciones tópicas a partir de aceites esenciales de plantas nativas chilenas. El proyecto, financiado por ANID a través del concurso IDeA I+D 2024, busca generar alternativas seguras y eficaces para el tratamiento del pioderma canino, una infección bacteriana frecuente de la piel.

“La resistencia antimicrobiana en animales de compañía es un problema de salud pública que muchas veces no se visibiliza. Cuando un perro no responde a los antibióticos disponibles, el riesgo no es solo para el animal, sino también para las personas que conviven con él”, señala la Dra. Bravo.

El pioderma canino es una infección dermatológica que puede provocar picazón, enrojecimiento, lesiones con pus, costras, pérdida de pelo e inflamación de la piel. Generalmente se asocia a condiciones de base como alergias, parasitosis u otros trastornos cutáneos, y constituye una de las causas más frecuentes de consulta dermatológica veterinaria.

La propuesta del equipo chileno consiste en desarrollar formulaciones de uso tópico basadas en aceites esenciales obtenidos de especies nativas, con actividad antibacteriana frente a bacterias asociadas al pioderma canino, especialmente Staphylococcus pseudintermedius. A diferencia de los antibióticos convencionales, estas formulaciones buscan ofrecer una alternativa local, de origen natural y con respaldo científico para apoyar el manejo de infecciones cutáneas en perros.

Durante el desarrollo del proyecto, el equipo ha avanzado en la validación de la actividad antibacteriana en laboratorio, la evaluación de seguridad en modelos preclínicos y la realización de estudios preliminares en caninos con diagnóstico de pioderma superficial. Estos avances permitieron completar los objetivos técnicos comprometidos con ANID y consolidar una plataforma de desarrollo con proyección hacia la transferencia tecnológica.

“Partimos de lo que Chile tiene: plantas que crecen en nuestro territorio y que poseen compuestos bioactivos de alto interés. Lo que hicimos fue transformar ese conocimiento en formulaciones tópicas estables, seguras y con potencial real de llegar al mercado veterinario”, explica la investigadora.

El siguiente paso del equipo apunta a incorporar herramientas de nanotecnología, particularmente estrategias de nanoencapsulación, que permitirían proteger los compuestos bioactivos, mejorar su estabilidad y utilizar menores concentraciones del producto. Esta aproximación podría facilitar su incorporación en formulaciones de uso cotidiano orientadas al cuidado dermatológico de mascotas.

Además del desarrollo científico, el proyecto contempla una estrategia de protección intelectual y transferencia tecnológica. Un informe de patentabilidad concluyó que la tecnología presenta elementos de novedad y nivel inventivo de acuerdo con los criterios establecidos por la legislación chilena, lo que abre la posibilidad de avanzar hacia una futura solicitud de patente.

La iniciativa reúne capacidades de la Universidad Diego Portales, la Universidad Mayor, el Laboratorio de Productos Naturales Bioactivos y CEDENNA, junto con el respaldo clínico de COLMEVET, OFTADERM y el Hospital Veterinario Docente de la Universidad Mayor. Asimismo, Botanical Solution, empresa chilena especializada en productos naturales, participa como potencial licenciataria de la tecnología.

En un mercado veterinario en expansión, el desarrollo de soluciones innovadoras para animales de compañía representa una oportunidad científica, sanitaria y productiva. La apuesta del equipo es clara: llevar ciencia basada en flora nativa chilena hacia un producto tópico seguro, transferible y con potencial de contribuir al manejo de infecciones cutáneas en mascotas.

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