martes, 24 febrero 2026

Physics Magazine destaca una colaboración entre investigadores de la US y la Beihang University (China)

La publicación selecciona los artículos más destacados de todos los que se publican en las quince revistas de la American Physical Society

La publicación selecciona los artículos más destacados de todos los que se publican en las quince revistas de la American Physical Society

El grupo de Electrohidrodinámica y Medios Granulares Cohesivos del Departamento de Electrónica y Electromagnetismo ha publicado recientemente en Physical Review E un artículo sobre la conducción eléctrica en líquidos iónicos que ha sido escogido por la revista Physical Magzine para su sección Synopsis. Physical Magazine escoge los artículos más destacados de entre los que se publican en las quince revistas de la American Physical Society, lo que significa que este artículo ha sido seleccionado entre cientos de trabajos publicados en esas revistas.

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El trabajo ha sido realizado por Yufeng Cheng, con la supervisión de Antonio Ramos y Alberto Pérez Izquierdo, con la colaboración del profesor Weizong Wang, de la Universidad Beihang en Pekín. Yufeng Cheng es estudiante de doctorado en ambas universidades. 

La investigación

La corriente eléctrica en líquidos es debida al movimiento de los iones en disolución. Los líquidos iónicos son sustancias compuestas exclusivamente por iones que se encuentran en estado líquido a temperatura ambiente. En este trabajo se analiza el comportamiento de la corriente eléctrica en líquidos iónicos sometidos a campos eléctricos intensos.
 
La simulación con dinámica molecular es una técnica numérica que analiza el movimiento de moléculas individuales y permite visualizar procesos imposibles de observar experimentalmente. Este estudio demuestra que la corriente eléctrica en líquidos iónicos aumenta con el campo eléctrico más rápidamente que en líquidos óhmicos estándar.
 
Bajo campos eléctricos débiles, los iones se asocian y disocian continuamente y tienden a orientarse aleatoriamente. Un campo eléctrico intenso promueve la ruptura frecuente de los grupos iónicos y los alinea a lo largo de la dirección del campo, provocando una reorganización de la estructura microscópica local de las moléculas. Esta reorganización permite un transporte más eficiente de carga.
 
Los líquidos iónicos se utilizan ampliamente como electrolitos en baterías y supercondensadores, pilas de combustible y propulsión eléctrica gracias a sus propiedades fisicoquímicas ajustables. Este estudio proporciona información de vanguardia sobre los mecanismos microscópicos del transporte de carga en líquidos iónicos y respalda su aplicación en tecnologías electroquímicas avanzadas.

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