Energia e tecnologias verdes

Nuevas pruebas de la batería sólida de Donut Lab registran 409 Wh/kg

Donut Lab afirma que nuevas pruebas respaldaron que su batería es sólida y bipolar, con una densidad energética de 409 Wh/kg y 804 Wh/l. Sin embargo, la vida útil en ciclos y el rendimiento a −30 grados Celsius siguen siendo algunas de las principales afirmaciones no respaldadas por datos publicados en el material.

2026-09-04
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فريق تحرير certi.news
Nuevas pruebas de la batería sólida de Donut Lab registran 409 Wh/kg

Un material analítico publicado por el sitio CleanTechnica el 4 de septiembre de 2026 informó que nuevas pruebas de la batería de Donut Lab respaldaron la afirmación de la empresa de que se trata de una batería totalmente sólida, y registraron una densidad energética gravimétrica de 409 Wh/kg y una densidad volumétrica de hasta 804 Wh/l. Estos resultados llegan después de la presentación de la batería en la feria CES 2026, en medio de dudas públicas sobre la posibilidad de alcanzar esas cifras con una batería sólida viable.

El material no proporciona una composición química específica de la celda, ni presenta el informe completo de la metodología de medición o de las condiciones de prueba en detalle. Por ello, las cifras deben considerarse resultados comunicados por la fuente sobre las pruebas de Donut Lab, y no una certificación independiente definitiva de la tecnología.

¿En qué se basaron las pruebas de la batería?

El análisis se centra en dos características que, según afirma, respaldan la estructura sólida de la batería. La primera es la posibilidad de fabricarla en formato bipolar, de modo que las celdas se apilen dentro del paquete y se conecten eléctricamente en serie. La fuente considera que esta configuración no es práctica con un electrolito líquido común, porque el líquido puede desplazarse entre las celdas e interrumpir la trayectoria iónica necesaria, mientras que el electrolito sólido permanece en su lugar entre el cátodo y el ánodo.

La segunda evidencia es el desmontaje de la celda, cuyo examen interno mostró capas repetidas conectadas eléctricamente a través del apilamiento, sin aislamiento mecánico interno entre las capas. Según el análisis, la estructura bipolar puede reducir la resistencia y los materiales necesarios para los electrodos, así como disminuir el número de módulos y conectores externos del paquete, lo que podría elevar la densidad energética tanto a nivel de la celda como del paquete.

La seguridad no es el único criterio de progreso

La fuente también menciona pruebas de penetración con clavos a una tensión terminal de 12 voltios. Según los resultados presentados, no aparecieron fuego, humo ni explosiones, y tampoco se produjo un aumento significativo de la temperatura. El artículo compara esto con el comportamiento de las celdas NMC, que pueden generar llamas y temperaturas más altas en la misma prueba, y con las celdas LFP y de iones de sodio, cuyo desempeño describió como menos notable.

El análisis también considera que la prueba anterior apuntó a la naturaleza bipolar de la batería, porque la tensión terminal superó los 12 voltios y aparecieron tensiones diferentes al cambiar el número de capas. Sin embargo, la prueba de seguridad por sí sola no demuestra todos los aspectos del rendimiento, y la ausencia de fuego no determina la química de la celda ni su idoneidad comercial a largo plazo.

El método de fabricación podría ser más importante que la química

El artículo destaca un aspecto menos presente en el debate: el proceso de producción. La fuente relaciona el diseño de Donut Lab con la posibilidad de utilizar pastas y técnicas de impresión a nanoescala, en lugar de algunos de los equipos y entornos controlados necesarios para fabricar baterías de litio con electrolito líquido. Según el material, la empresa afirma que sus baterías no necesitan la etapa de formación, que es la carga inicial que crea la capa de interfase entre el electrolito y el electrodo, y que requiere espacio y tiempo, además de consumir recursos operativos.

Este enfoque plantea la posibilidad de reducir la complejidad y los costos de las fábricas, especialmente si se pueden evitar las salas de contención de disolventes, la recuperación de vapores y las instalaciones de almacenamiento asociadas con la etapa de formación. La fuente presenta una estimación según la cual una fábrica con una capacidad de 1 gigavatio-hora podría costar mil millones de dólares en los modelos tradicionales, mientras que el proceso de impresión sólida podría ser menos costoso en un orden de magnitud. No obstante, este punto sigue siendo una estimación y un análisis, no un resultado financiero demostrado de una línea de producción comercial de Donut Lab.

¿Por qué importa esta noticia?

Si los resultados se confirman en pruebas independientes y a escala de producción, la combinación de una densidad superior a 400 Wh/kg, una estructura sólida bipolar y una fabricación menos dependiente de salas y etapas costosas podría cambiar el debate de la pregunta sobre si es posible fabricar baterías sólidas a la pregunta sobre la posibilidad de ampliar su producción. Esto afectaría a los fabricantes de vehículos eléctricos, los proveedores de baterías y los inversores en fábricas de celdas tradicionales.

Sin embargo, el propio material señala lo que aún no se ha resuelto: la vida útil en ciclos y la retención de energía a −30 grados Celsius. Además, la falta de especificación de la química y la ausencia de detalles completos sobre las condiciones de medición dejan preguntas importantes sobre la posibilidad de comparar los resultados con otros productos. La lectura más cautelosa es que las pruebas anunciadas ofrecen un respaldo sólido a la afirmación de una estructura sólida y un alto rendimiento, pero todavía no demuestran la preparación comercial integral ni la superioridad en todas las condiciones de uso.

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CleanTechnica
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