Sponsor

Recent

HALLAN 200 NUEVOS COMPUESTOS QUÍMICO ENERGÉTICOS DE OXOCARBONOS

Aplicaciones energéticas más allá de la explosión
Hallazgo de más de 200 compuestos químicos ocultos abre nuevas fronteras energéticas: algunos rivalizan con el TNT
Un hallazgo revolucionario en la química energética revela más de 200 compuestos antes desconocidos, algunos con potencial explosivo comparable al TNT, que podrían transformar desde la industria espacial hasta las baterías del futuro.

Hallazgo de más de 200 compuestos químicos ocultos abre nuevas fronteras energéticas: algunos rivalizan con el TNT. Fuente: ChatGPT / E. F.

Eugenio M. Fernández Aguilar
Físico, escritor y divulgador científico. Director de Muy Interesante Digital
Creado: 7.04.2025

Cuando se habla de materiales explosivos, la mente suele ir de inmediato al clásico TNT, protagonista de innumerables películas, conflictos militares y experimentos científicos. Lo que pocos saben es que detrás de ese nombre hay una intensa historia de química energética, donde el nitrógeno ha sido, hasta ahora, un ingrediente casi indispensable. Pero ¿y si te dijeran que se acaba de descubrir una familia de compuestos que podría desafiar ese dominio sin necesidad de nitrógeno?

Un grupo de investigadores del Instituto Skolkovo de Ciencia y Tecnología (Skoltech), en Rusia, acaba de dar con más de 200 compuestos formados exclusivamente por carbono y oxígeno. Entre ellos, al menos 32 muestran un potencial energético tan alto que podrían compararse con el mismísimo TNT. Según el estudio publicado en Materials Today Energy, algunos de estos compuestos liberan hasta un 81 % de la energía del TNT al descomponerse, lo que marca un hito en el desarrollo de materiales energéticos alternativos.

Más allá del dióxido de carbono: el universo oculto de los oxocarbonos

Cuando pensamos en moléculas formadas por carbono y oxígeno, probablemente solo se nos ocurran el dióxido de carbono (CO₂) y el monóxido de carbono (CO). Sin embargo, la química tiene mucho más que ofrecer. El nuevo estudio ha explorado un abanico de combinaciones posibles de átomos de carbono y oxígeno, dentro de un rango de entre 0 y 16 átomos de cada elemento. El resultado ha sido la identificación de 224 compuestos distintos, muchos de los cuales jamás habían sido descritos en la literatura científica.

La mayoría de estos compuestos pertenecen a una familia conocida como oxocarbonos. Aunque algunos ya eran conocidos, como el anhídrido melítico (C₁₂O₉), la gran mayoría eran completamente nuevos. El hallazgo se logró gracias al uso del algoritmo evolutivo USPEX, una herramienta de predicción de estructuras que permitió a los autores identificar los compuestos más estables y con mayor densidad energética. Esto permitió predecir, por primera vez, qué combinaciones son más probables en la naturaleza o en condiciones experimentales.

Fuente: Materials Today Energy

¿Qué significa que una molécula sea “mágica”?

Uno de los conceptos clave introducidos por el estudio es el de "moleculas mágicas", un término que proviene de la física nuclear y que hace referencia a configuraciones especialmente estables. En lugar de centrarse solo en la energía absoluta de una molécula, los autores evaluaron su estabilidad comparativa frente a otras moléculas similares con un átomo más o menos de carbono u oxígeno. Si una configuración resulta más favorable energéticamente que sus vecinas, se considera mágica.

En palabras del artículo original: “Aplicamos el concepto de 'magia' que resultó útil en estudios previos de nanoclústeres y moléculas. Estas moléculas son las más probables de aparecer en reacciones químicas y de encontrarse en la naturaleza”. Este enfoque permitió identificar no solo las moléculas más estables, sino también aquellas con mayor capacidad de liberar energía al descomponerse, un criterio fundamental en el desarrollo de materiales explosivos o propulsores de cohetes.

El estudio reveló que varias de estas moléculas tienen una estructura que las hace altamente energéticas. Algunas de ellas, como C₄O₉, pueden liberar hasta el 81 % de la energía del TNT, lo cual es impresionante considerando que no contienen nitrógeno, el principal componente de la mayoría de los explosivos actuales. Según los autores, esto se debe a la fuerza de los enlaces C=O, que liberan grandes cantidades de energía cuando la molécula se reorganiza hacia formas más estables como CO₂.

Fuente: ChatGPT / E. F.

Una nueva familia de explosivos sin nitrógeno

En la mayoría de los explosivos convencionales, el nitrógeno es esencial porque, al reaccionar, forma moléculas muy estables de N₂. Esto libera una gran cantidad de energía. Pero lo que han demostrado los investigadores de Skoltech es que no es necesario contar con nitrógeno para alcanzar niveles de energía comparables. En su lugar, se aprovechan los enlaces dobles entre carbono y oxígeno, que también tienen una gran fuerza energética.

Tal como se indica en el paper: “El conocimiento de las energías de las moléculas en todo el área composicional permite estimar la energía liberada durante la descomposición de cada molécula”. Esta estrategia llevó a identificar múltiples compuestos capaces de liberar una gran cantidad de energía en procesos similares a una detonación. Entre ellos destacan los que tienen una relación oxígeno/carbono cercana a 2, como C₄O₈ y C₆O₁₂.

La implicación práctica de esto es enorme: se abre la posibilidad de desarrollar explosivos más limpios, ligeros y potencialmente más seguros, ya que no liberan óxidos de nitrógeno contaminantes. Además, al depender de elementos comunes como el carbono y el oxígeno, se facilita su producción y transporte. Esta clase de compuestos también podría tener usos en tecnología aeroespacial, como en sistemas de propulsión avanzada.

Aplicaciones energéticas más allá de la explosión

Pero no todo es explosión. Algunas de estas moléculas también tienen características que las hacen ideales para otras aplicaciones energéticas, como materiales para baterías de iones de litio. Gracias a su estructura rica en enlaces C=O, varias de ellas pueden funcionar como electrodos altamente reactivos. Esto las convierte en candidatas para el desarrollo de baterías más potentes y duraderas.

También se ha señalado que los oxocarbonos podrían desempeñar un papel importante en la química atmosférica y la astrofísica. Se sabe que el monóxido de carbono está presente en numerosos entornos astronómicos, incluidos cometas y galaxias con baja presencia de metales. De hecho, los autores mencionan que estas moléculas podrían existir en la atmósfera de planetas lejanos o en las regiones frías del espacio interestelar.

Por último, algunos de los compuestos descubiertos podrían ser clave para entender mejor los procesos de combustión en hidrocarburos comunes como el queroseno, el etanol o el éter dimetílico. Comprender cómo se forman y descomponen estas moléculas permitiría diseñar sistemas de combustión más eficientes y menos contaminantes.

Fuente: ChatGPT / E. F.

Síntesis, experimentos y nuevas fronteras

Aunque el estudio se basa principalmente en simulaciones computacionales, sus predicciones ofrecen una hoja de ruta clara para experimentos futuros. Los autores señalan que algunas de las moléculas identificadas podrían sintetizarse bajo ciertas condiciones de laboratorio. De hecho, algunos compuestos similares ya han sido producidos anteriormente mediante descargas eléctricas o procesos de deshidratación.

El próximo paso será validar estas estructuras mediante experimentación y evaluar su comportamiento en condiciones reales. Esto implicará estudiar su estabilidad, su facilidad de síntesis y sus posibles riesgos. Pero si los resultados del modelo se confirman, estaremos ante un nuevo paradigma en la química de materiales energéticos, uno que podría reemplazar tecnologías que llevamos usando más de un siglo.

Más allá del impacto técnico, este hallazgo representa un recordatorio de cuántos territorios inexplorados quedan en la química más básica. El simple acto de combinar carbono y oxígeno, con ayuda de potentes algoritmos, ha revelado un paisaje molecular inesperado, lleno de posibilidades para la ciencia y la tecnología del futuro.

_________________
Referencias

Elizaveta E. Vaneeva, Sergey V. Lepeshkin, Dmitry V. Rybkovskiy y Artem R. Oganov. Exploring the diversity of molecular carbon oxides, and their potential as high energy density materials. Materials Today Energy, Volumen 49, abril de 2025, Artículo 101821. https://doi.org/10.1016/j.mtener.2025.101821.

___________
Fuente:

Entradas que pueden interesarte

EMANCIPACIÓN DE YOUTUBE, OTRA MANERA DE VER LA ACTUALIDAD

ENTRADA DESTACADA

UNA CORRIENTE ATLÁNTICA CRUCIAL SE ESTÁ DEBILITANDO Y EL CLIMA PODRÍA CAMBIAR EN TODO EL MUNDO

UNA CORRIENTE ATLÁNTICA CRUCIAL SE ESTÁ DEBILITANDO Y EL CLIMA PODRÍA CAMBIAR EN TODO EL MUNDO

Según una nueva investigación, un importante sistema de corrientes del océano Atlántico que ayuda a…

LO MÁS VISTO

UN "CÓDIGO" DE 5 AMINOÁCIDOS

El hito del CSIC para que los cultivos resistan la sequía sin perder productividad Investigadores del CSIC identifican un código de cinco aminoácidos que habilita la reprogramación del estrés hídrico en cultivos estratégicos. Recreación artística del sistema de respuesta a la sequía, relacionado con los receptores de ABA (en detalle). Fuente: ChatGPT / Scruzcampillo. Santiago Campillo Brocal, Biólogo. Máster en Biología Molecular y Biotecnología  Director de Muy Interesante Digital/17.04.2026 La supervivencia de una planta en un entorno árido depende de una decisión bioquímica constante: cuándo cerrar sus poros para conservar agua y en qué momento abrirlos para mantener el crecimiento. Este equilibrio responde al ácido abscísico, una hormona que señaliza el estrés hídrico y activa las defensas vegetales. Un estudio liderado por el Instituto de Química Física Blas Cabrera y el IBMCP, publicado en la revista PNAS , describe el mecanismo estructural mínimo que regula esta respuesta. U...

CÓMO EL EJÉRCITO DE LA DERECHA RELIGIOSA DE TRUMP SE ESTÁ PREPARANDO PARA EL APOCALIPSIS (Y UNA DEVASTADORA GUERRA CIVIL)

Esperando el Apocalipsis Imagen ilustrativa E.O con nano banana 2 de google.com Alex Hannaford elviejotopo.com/17 abril, 2026  Donald Trump publicó una imagen generada por IA en la plataforma Truth Social, donde se le ve vistiendo una túnica roja y blanca, colocando su mano sobre la frente de una persona enferma en una cama de hospital. La imagen, rodeada de personas rezando o esperando algo, muestra la bandera estadounidense, la Estatua de la Libertad, aviones de combate, águilas y otras figuras al fondo. Cabe señalar que, poco después de la publicación anterior, Donald Trump publicó un extenso artículo contra el Papa León XIII, acusándolo de apoyar el programa de armas nucleares de Irán, oponerse a la operación militar estadounidense en Venezuela en enero y reunirse con simpatizantes del expresidente Barack Obama. «No quiero un papa que critique al presidente de los Estados Unidos, porque estoy haciendo exactamente lo que me eligieron para hacer, por una abrumadora mayoría: reduc...

ALEMANIA, DEL ESCUDO SOCIAL AL ESCUDO MILITAR

La regla es: déficit para las armas, austeridad para las personas  Alemania está cometiendo el mismo error en el que incurrió tres veces en el último siglo y medio. Cada rearme alemán —desde la guerra franco-prusiana de 1870, pasando por la carrera armamentística previa a la Primera Guerra Mundial en 1914, hasta el rearme nazi de 1933— ha terminado en catástrofe Imagen E.O con Nano Banana 2 Por: Lic. Alejandro Marcó del Pont eltabanoeconomista.wordpress.com/mayo 3, 2026  Nunca en la historia de la posguerra alemana se había visto una operación de ingeniería fiscal y social tan descaradamente hipócrita. Mientras Friedrich Merz, anuncia un drástico tijeretazo de casi 40.000 millones de euros al Estado del Bienestar, el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges no cotizantes y pensiones reducidas a una mera «cobertura básica», su gobierno ha aprobado simultáneamente una reforma constitucional que permite endeudarse sin límites para financiar el rearme, eliminando de un ...