{"id":9306,"date":"2025-11-10T11:40:56","date_gmt":"2025-11-10T14:40:56","guid":{"rendered":"https:\/\/dicyt.usach.cl\/?p=9306"},"modified":"2026-01-21T15:19:16","modified_gmt":"2026-01-21T18:19:16","slug":"usach-lidera-investigacion-para-mejorar-la-prediccion-de-nuevos-materiales-emisores-de-luz-eficientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dicyt.usach.cl\/index.php\/usach-lidera-investigacion-para-mejorar-la-prediccion-de-nuevos-materiales-emisores-de-luz-eficientes\/","title":{"rendered":"Usach lidera investigaci\u00f3n para mejorar la predicci\u00f3n de nuevos materiales emisores de luz eficientes"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"9306\" class=\"elementor elementor-9306\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-293d969b elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"293d969b\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-197a35f8\" data-id=\"197a35f8\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-67f8e53 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"67f8e53\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-3d8c727b\" data-id=\"3d8c727b\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4ff06cb3 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4ff06cb3\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>El Dr. Daniel Aravena, acad\u00e9mico del Departamento de Qu\u00edmica de los Materiales de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), lidera un proyecto Fondecyt Regular que busca crear un modelo computacional para predecir las propiedades de emisi\u00f3n de luz en materiales inorg\u00e1nicos. El estudio combina simulaciones en computador con experimentos en laboratorio usando compuestos de cobre, plata, oro y lant\u00e1nidos, con el fin de hacer m\u00e1s eficiente y sustentable el desarrollo de tecnolog\u00edas como pantallas, sensores y dispositivos m\u00e9dicos. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Cient\u00edfica y Tecnol\u00f3gica (Dicyt-Usach).<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-92f7b63 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"92f7b63\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">Cuando encendemos la pantalla de un celular, una linterna LED o un dispositivo que brilla en la oscuridad, lo que ocurre a nivel microsc\u00f3pico es un proceso llamado emisi\u00f3n de luz o luminiscencia. Este fen\u00f3meno sucede cuando un material recibe energ\u00eda, excitando a sus electrones que, cuando vuelven a su estado normal, liberan energ\u00eda que se transforma en luz.<\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Esa luz puede ser visible, como los colores que vemos en una pantalla, o invisible, como el infrarrojo que se utiliza en dispositivos tecnol\u00f3gicos. Pero para que un material sea realmente \u00fatil, necesita transformar la mayor parte de la energ\u00eda que recibe en luz, pues si desperdicia mucha energ\u00eda en forma de calor, su brillo ser\u00e1 d\u00e9bil o poco eficiente. Por eso, mientras m\u00e1s luz logre emitir en comparaci\u00f3n con la energ\u00eda que absorbi\u00f3, mejor ser\u00e1 su desempe\u00f1o.<\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>\u00bfEl gran problema? Hasta ahora, no existe una forma confiable de saber, sin pasar por un laboratorio, que un material va a ser eficiente emitiendo luz.<\/strong> Los investigadores deben fabricar muchos compuestos distintos, probar uno por uno y analizar cu\u00e1l funciona mejor. Este proceso toma tiempo, cuesta dinero y muchas veces genera residuos qu\u00edmicos que podr\u00edan evitarse. Adem\u00e1s, como hay miles de posibles combinaciones entre elementos y estructuras qu\u00edmicas, es imposible probarlas todas, limitando el desarrollo r\u00e1pido y sostenible de nuevas tecnolog\u00edas basadas en luz.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ec7066e elementor-widget elementor-widget-video\" data-id=\"ec7066e\" data-element_type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;youtube_url&quot;:&quot;https:\\\/\\\/www.youtube.com\\\/watch?v=Urd8WVP3pdk&quot;,&quot;video_type&quot;:&quot;youtube&quot;,&quot;controls&quot;:&quot;yes&quot;}\" data-widget_type=\"video.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-wrapper elementor-open-inline\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-video\"><\/div>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8d40c26 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"8d40c26\" data-element_type=\"container\" data-settings=\"{&quot;container_type&quot;:&quot;flex&quot;,&quot;content_width&quot;:&quot;boxed&quot;}\" data-core-v316-plus=\"true\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8d1ad1c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"8d1ad1c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>Modelo predictivo<\/strong><br \/><br \/>Para enfrentar este desaf\u00edo, el <strong>Dr. Daniel Aravena, acad\u00e9mico del Departamento de Qu\u00edmica de los Materiales de la Universidad de Santiago de Chile (Usach)<\/strong>, lidera un proyecto Fondecyt Regular que desarrolla un modelo computacional que permita predecir qu\u00e9 materiales tienen m\u00e1s probabilidades de emitir luz eficientemente, sin necesidad de fabricarlos primero. La idea es que, con ayuda de simulaciones avanzadas, sea posible identificar cu\u00e1les compuestos vale la pena estudiar en el laboratorio, reduciendo as\u00ed el tiempo, el esfuerzo y los residuos asociados al ensayo y error, mejorando la eficiencia y disminuyendo el impacto ambiental del trabajo de laboratorio.<\/p><p><em>\u201cLo que queremos es construir un modelo computacional que pueda predecir el rendimiento cu\u00e1ntico de un material, es decir, cu\u00e1nta luz va a emitir en relaci\u00f3n con la energ\u00eda que absorbe.\u00a0 Vamos a combinar simulaciones te\u00f3ricas con experimentos muy detallados en laboratorio. Mientras dise\u00f1amos y analizamos compuestos en el computador, otros equipos colaboradores se encargan de sintetizarlos y medir con precisi\u00f3n c\u00f3mo emiten luz en distintas condiciones, como temperatura o tiempo. El objetivo es que todos esos datos alimenten el modelo, para que en el futuro podamos identificar los materiales m\u00e1s prometedores sin necesidad de fabricar cada opci\u00f3n\u201d,<\/em> explica el acad\u00e9mico.<\/p><p>El proyecto se desarrollar\u00e1 a trav\u00e9s de una estrecha colaboraci\u00f3n entre teor\u00eda y experimento. Por un lado, el equipo del Dr. Aravena trabajar\u00e1 con herramientas computacionales para simular c\u00f3mo distintos materiales se comportan cuando reciben energ\u00eda, estimando cu\u00e1nta luz podr\u00edan llegar a emitir. Estas simulaciones permitir\u00e1n identificar patrones y relaciones entre la estructura qu\u00edmica de los compuestos y su eficiencia luminosa.<\/p><p>Por otro lado, los materiales ser\u00e1n sintetizados y estudiados experimentalmente por equipos especializados en la Usach, <strong>la Universidad de Chile y laboratorios asociados en Brasil y Espa\u00f1a.<\/strong> All\u00ed se realizar\u00e1n mediciones detalladas de la emisi\u00f3n de luz de los compuestos, considerando variables como el tiempo, la temperatura y el tipo de energ\u00eda utilizada, lo que permitir\u00e1 validar y ajustar el modelo, de manera que sus predicciones sean cada vez m\u00e1s precisas y \u00fatiles para el dise\u00f1o de nuevos materiales.<\/p><p><em>\u201cEste proyecto tiene un desaf\u00edo experimental muy grande, necesitamos datos que no son f\u00e1ciles de obtener, como medir c\u00f3mo emiten luz los materiales en distintas temperaturas, incluyendo rangos muy bajos, cerca del cero absoluto. Para eso estamos colaborando con el grupo del profesor Ricardo Costa de Santana en Brasil y con el profesor Juan Cabanillas en Madrid, que cuentan con el equipamiento necesario para hacer estas mediciones con alta resoluci\u00f3n temporal. Son aportes clave que nos permiten construir una base de datos realmente \u00fatil para alimentar y validar nuestro modelo\u201d,<\/em> comenta el acad\u00e9mico.<\/p><p>Aunque el foco del proyecto est\u00e1 en comprender mejor c\u00f3mo se produce la emisi\u00f3n de luz a nivel molecular, sus posibles aplicaciones son muy amplias, ya que los materiales luminiscentes se utilizan en pantallas, luces LED, sensores, dispositivos m\u00e9dicos, etiquetas de seguridad e incluso en tecnolog\u00edas para visualizar procesos dentro del cuerpo humano. Al desarrollar un modelo que permita predecir qu\u00e9 compuestos son los m\u00e1s prometedores para cada aplicaci\u00f3n, se abre la posibilidad de dise\u00f1ar materiales m\u00e1s eficientes y adaptados a distintas necesidades, sin tener que depender de largas etapas de prueba.<\/p><p><em>&#8220;Si logramos establecer este modelo, podemos colaborar con grupos de alto nivel en el desarrollo de tecnolog\u00edas emisivas m\u00e1s eficientes, ser\u00eda un gran paso para Chile. Eso har\u00eda la investigaci\u00f3n m\u00e1s r\u00e1pida, m\u00e1s limpia y m\u00e1s estrat\u00e9gica, y nos permitir\u00eda aportar desde la ciencia fundamental al desarrollo de nuevas tecnolog\u00edas con aplicaciones reales\u201d,<\/em> concluye el acad\u00e9mico Usach.<\/p><p><em><strong>Texto y fotograf\u00eda: <\/strong>Camilo Araya Bernales<\/em><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Dr. Daniel Aravena, acad\u00e9mico del Departamento de Qu\u00edmica de los Materiales de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), lidera un proyecto Fondecyt Regular que busca crear un modelo computacional para predecir las propiedades de emisi\u00f3n de luz en materiales inorg\u00e1nicos. 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