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title: "Investigadores de la Queen’s University publican en código abierto una célula de batería de flujo impresa en 3D"
url: https://www.voxelmatters.com/es/investigadores-de-la-queens-university-publican-en-codigo-abierto-una-celula-de-bateria-de-flujo-impresa-en-3d/
date: 2026-07-20
modified: 2026-07-20
lang: es
author: "Joseph Caron-Dawe"
description: "Un investigador posdoctoral de la Queen's University de Belfast (QUB) ha desarrollado una célula de batería de flujo impresa en 3D cuyo coste de fabricación ronda las 74 libras esterlinas (87 €),..."
categories:
  - "AM para el sector energético"
  - "Fabricación aditiva industrial"
  - "Investigación sobre la AM"
tags:
  - "future"
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# Investigadores de la Queen’s University publican en código abierto una célula de batería de flujo impresa en 3D

[Un investigador posdoctoral de la Queen's University](https://www.voxelmatters.com/es/un-equipo-de-investigadores-imprime-en-3d-un-suplemento-dietetico-a-base-de-cacao/) de Belfast (QUB) ha desarrollado una [célula de batería de flujo impresa en 3D](https://www.voxelmatters.com/full-stack-3d-printed-battery-maker-gets-seed-funding-to-develop-innovative-product/) cuyo coste de fabricación ronda las 74 libras esterlinas (87 €), tras descubrir que una versión comercial para su investigación doctoral le habría costado entre 2000 y 3000 libras (es decir, entre 2360 y 3500 €).

El Dr. Hugh O'Connor y su supervisor decidieron poner el diseño a disposición de la comunidad investigadora internacional de forma gratuita —en lugar de venderlo— con el fin de estandarizar la forma en la que los científicos prueban la tecnología de las baterías de flujo.

Estas baterías almacenan la energía en líquidos en lugar de en los electrodos sólidos que se utilizan en las baterías de iones de litio, y se consideran un componente fundamental a la hora de almacenar la electricidad renovable para utilizarla cuando la generación eólica y solar es escasa. [La mayoría de los diseños utilizan vanadio, un metal más abundante que el litio, pero más difícil de obtener](https://www.voxelmatters.com/ucla-develops-zinc-ion-hybrid-battery-storing-seven-times-more-energy/), y cuyos precios son muy volátiles. En cambio, el modelo de la QUB emplea hierro, que, según los investigadores, es mucho más fácil de adquirir.

## Cómo se gestó el diseño 

«Empecé a imprimir las celdas en 3D y fui haciendo pequeños ajustes. Tras muchas pruebas y errores, al final hemos conseguido que funcionen muy bien», explica el Dr. O'Connor a la BBC.

A este investigador le costó mucho comparar sus resultados con los de otros estudios publicados y descubrió que había colegas de otros centros que tenían el mismo problema.

«Participamos en varias conferencias, reuniones y llamadas, y nos dimos cuenta de que otros compañeros se enfrentaban al mismo reto y que muchos de ellos estaban muy interesados en este trabajo», afirma. «De repente, comprendimos que disponíamos de una célula perfectamente funcional y barata, y que todos estábamos intentando abordar el mismo problema».

O'Connor se planteó brevemente vender el diseño a sus compañeros, pero, tras comentarlo con su superior, al final optó por regalarlo.

«En cierto modo, lo vimos como una oportunidad para ampliar nuestra red, más que para embolsarnos una pequeña cantidad de dinero, y creemos que esta decisión puede beneficiar mucho a la tecnología», añade.

El diseño utiliza unos 10 componentes, entre ellos las piezas impresas de la carcasa, una membrana, juntas, electrodos y colectores de corriente, y va acompañado de una guía paso a paso.

«Era muy importante que enviáramos a nuestros colaboradores un manual de instrucciones tipo Ikea. Y creo que lo han seguido bastante bien», concluye O'Connor.

[![Queen's University researchers open-source a $100 3D printed flow battery cell](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/07/Queens-University-Belfast-3D-printed-battery-03-640x360.jpg)](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/07/Queens-University-Belfast-3D-printed-battery-03.jpg)

[![Queen's University researchers open-source a $100 3D printed flow battery cell](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/07/Queens-University-Belfast-3D-printed-battery-04-640x360.jpg)](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/07/Queens-University-Belfast-3D-printed-battery-04.jpg)

[![Queen's University researchers open-source a $100 3D printed flow battery cell](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/07/Queens-University-Belfast-3D-printed-battery-02-640x360.jpg)](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/07/Queens-University-Belfast-3D-printed-battery-02.jpg)

## La importancia de estandarizar la investigación entre instituciones 

El Dr. Josh Bailey, becario del programa Illuminate de la Facultad de Química e Ingeniería Química de la Queen's University, es uno de los investigadores que utilizan la célula de O'Connor. Él y el equipo de la QUB están codirigiendo varios estudios de reproducibilidad en colaboración con varias universidades de todo el mundo y utilizando equipos idénticos para obtener resultados comparables.

«Creemos sinceramente que estos estudios de reproducibilidad pueden impulsar el desarrollo de las baterías de flujo y que esta tecnología podrá implantarse más rápidamente si todos utilizamos las mismas normas. Si queremos llegar al año 2050 y alcanzar el objetivo de cero emisiones netas, tendremos que almacenar una cantidad mucho mayor de electricidad mediante tecnologías como las baterías de flujo», asegura Bailey.

«Es un placer saber que nuestra creación está ahí fuera y que todos estamos trabajando codo con codo para mejorar los estándares de este tipo de baterías».

O'Connor y Bailey están probando ahora pilas de celdas de mayor tamaño para estudiar cómo se podría adaptar esta tecnología para utilizarla en el entorno industrial.