Imanes para coches eléctricos sin tierras raras: la IA acelera la caza de nuevos materiales magnéticos

Gran parte de la electrónica que usamos a diario funciona como una puerta que se abre y se cierra gracias a un “tirón” invisible. Ese tirón lo aportan los materiales magnéticos: están en altavoces, sensores, equipos médicos, generadores y, de forma muy destacada, en los motores de los vehículos eléctricos. El problema es que los imanes más potentes y compactos que hoy dominan el mercado suelen apoyarse en tierras raras como el neodimio y el disprosio, elementos valiosos, con cadenas de suministro concentradas y sujetos a tensiones geopolíticas y de precio.

Cuando la industria habla de “reducir tierras raras”, no es un capricho ecológico: es una estrategia para abaratar, asegurar disponibilidad y planificar fabricación sin sobresaltos. Encontrar alternativas, sin perder rendimiento, se parece a intentar cocinar una receta compleja sin dos ingredientes clave. Se puede, pero exige probar muchísimas combinaciones y entender bien qué aporta cada componente. Continúa leyendo «Imanes para coches eléctricos sin tierras raras: la IA acelera la caza de nuevos materiales magnéticos»

Una IA “lectora” rastrea la literatura científica y reúne 67.573 materiales magnéticos, con 25 nuevos candidatos estables a alta temperatura

Pocas cosas son tan cotidianas y tan poco visibles como los materiales magnéticos. Están en el altavoz del móvil, en motores, en sensores de un coche, en equipos médicos y en generadores. Funcionan como ese “enganche” fiable de una puerta de nevera: no pensamos en él hasta que falla. En tecnología, cuando un imán pierde fuerza con el calor, el resultado se traduce en motores menos eficientes, equipos más voluminosos o sistemas que requieren refrigeración extra.

Por eso la noticia que ha compartido SciTechDaily, a partir de trabajo de la University of New Hampshire (UNH), llama la atención: un equipo ha usado inteligencia artificial para escanear décadas de papers y construir una base de datos con 67.573 materiales magnéticos. Dentro de esa colección aparecen 25 compuestos que no estaban catalogados como tales y que mantienen propiedades magnéticas a temperaturas elevadas, un punto crítico para usos reales. La investigación se publicó en Nature Communications y presenta el recurso como “Northeast Materials Database” (NEMAD). Continúa leyendo «Una IA “lectora” rastrea la literatura científica y reúne 67.573 materiales magnéticos, con 25 nuevos candidatos estables a alta temperatura»