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Fabricación Argentina de Reactores Modulares para Exportación

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Argentina:

Argentina se posiciona como un actor clave en la fabricación de reactores nucleares modulares, destacándose en la exportación de tecnología nuclear desarrollada localmente. En el centro de esta industria está INVAP S.E. (Investigación Aplicada Sociedad del Estado), fundada en 1976 en Bariloche, Río Negro, por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el gobierno provincial. INVAP lidera en el diseño, integración y construcción de equipos de alta complejidad, como reactores nucleares, satélites y radares.

Historia de INVAP en el Sector Nuclear

Desde los años 70, INVAP desarrolla sistemas de cálculo para diseño y optimización de reactores. En los 80, exportó su primer reactor nuclear de investigación llave en mano a Argelia, iniciando su expansión internacional. Ha exportado reactores de investigación a países como Perú, Países Bajos, Argelia, Egipto y Australia, consolidándose como líder en reactores multipropósito y para producción de radioisótopos médicos.

Proyecto CAREM: Innovación en Reactores Modulares

El CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares), desarrollado desde 1984 por CNEA e INVAP, es un reactor modular pequeño (SMR) de agua a presión integrada (iPWR) con capacidad de 100 MWt (25-32 MWe). Diseñado para ser seguro, económico y modular, utiliza enfriamiento pasivo y componentes fabricados en fábrica para ensamblaje en sitio. El prototipo CAREM-25, en construcción en Lima, Buenos Aires, es el primer SMR diseñado íntegramente en Argentina. A pesar de retrasos por ajustes presupuestarios en 2024, se espera su operación en 2027.

Argentina planea expandir el uso de CAREM y otros SMRs, como el ACR-300 (CANDU), con potencial para exportar reactores nucleares a mercados emergentes en América Latina y África, respaldado por la IAEA.

Colaboraciones en la Industria Nuclear

IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.) fabrica componentes clave para CAREM, como generadores de vapor, reforzando la capacidad de Argentina para exportar tecnología nuclear completa.

Procesamiento de Uranio para Centrales Nucleares

Argentina opera tres centrales nucleares (Atucha I y II, PHWR con uranio enriquecido; Embalse, CANDU con uranio natural), que generan el 5-10% de la electricidad nacional. El ciclo de combustible es parcialmente doméstico, pero depende de importaciones debido a la interrupción de la minería de uranio en los 90.

Minería y Recursos de Uranio

  • Recursos estimados: ~11,000 toneladas de uranio (tU).
  • Producción minera detenida desde 1992, pero con planes de reinicio en Salta, Chubut y Mendoza.
  • Empresas como UrAmerica y colaboraciones con NANO Nuclear impulsan la industria uranífera local.

Procesamiento y Enriquecimiento

Dioxitek (CNEA) opera una planta en Córdoba que produce dióxido de uranio (UO2) con capacidad de 150 t/año. Se planea una nueva planta en Formosa. Argentina cuenta con una planta piloto de enriquecimiento en Pilcaniyeu, pero importa uranio enriquecido para Atucha, mientras Embalse usa uranio natural.

Fabricación de Combustible

CONUAR (CNEA-privado) en Ezeiza fabrica elementos combustibles. El objetivo es lograr autonomía total reactivando la minería de uranio y el enriquecimiento para SMRs.

Definiciones Clave

Producción de Uranio Enriquecido

Proceso para aumentar la concentración de U-235 al 3-5% para combustible nuclear civil, incluyendo minería, conversión a UF6, enriquecimiento y fabricación. Mercado global de miles de millones de USD.

Pequeños Reactores Nucleares (SMRs y Microreactores)

Reactores compactos (<300 MWe) con diseño modular, seguridad pasiva y costos bajos (50-100 millones USD), ideales para descarbonización y aplicaciones en áreas remotas.

Empresas Globales en Uranio Enriquecido

  • Centrus Energy (EE.UU.)
  • Urenco (Reino Unido/Países Bajos/Alemania)
  • Orano (Francia)
  • General Matter (EE.UU.)
  • ASP Isotopes (Sudáfrica/EE.UU.)

Empresas Globales en SMRs y Microreactores

  • NuScale Power (EE.UU.)
  • TerraPower (EE.UU.)
  • X-Energy (EE.UU.)
  • GE Hitachi Nuclear Energy (EE.UU./Japón)
  • Westinghouse Electric Company (EE.UU.)
  • Holtec International (EE.UU.)
  • Kairos Power (EE.UU.)
  • Oklo (EE.UU.)
  • Rolls-Royce (Reino Unido)
  • Moltex Energy (Canadá/Reino Unido)
  • NANO Nuclear Energy (EE.UU.)

Empresas que Fabrican Reactores Nucleares

CategoríaEmpresasEjemplos de ReactoresPaís Principal
Grandes ReactoresWestinghouse Electric CompanyAP1000EE.UU.
GE Hitachi Nuclear EnergyESBWR, ABWREE.UU./Japón
FramatomeEPRFrancia
RosatomVVER-1200Rusia
CNNCHualong OneChina
KEPCOAPR1400Corea del Sur
Mitsubishi Heavy IndustriesAPWRJapón
SMRs y MicroNuScale, TerraPower, X-Energy, Holtec, Kairos, Oklo, Rolls-Royce, Moltex, NANO Nuclear, INVAP (CAREM)CAREM, NuScale, etc.EE.UU., Reino Unido, Argentina
OtrosBharat Heavy Electricals, AtomstroyexportCAREM, VariosIndia, Rusia

Situación en Latinoamérica

Latinoamérica cuenta con 7 reactores nucleares en Argentina, Brasil y México. Argentina lidera con CAREM (INVAP/CNEA) y colaboraciones como NANO Nuclear-Dioxitek para microreactores y combustible. Brasil y México exploran SMRs importados, mientras la región ve potencial en SMRs para áreas remotas, con apoyo de la IAEA.

Fuentes con URLs Visibles

  1. https://www.invap.com.ar/en/the-company/our-history/
  2. https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/argentina
  3. https://www.invap.com.ar/en/it-has-been-40-years-since-invaps-foundation/
  4. https://www.nuclearbusiness-platform.com/media/insights/argentina-atomic-future
  5. https://inis.iaea.org/records/4dpsh-97p63
  6. https://www.bulatom-bg.org/wp-content/uploads/20250604-1205-Argentinas-Nuclear-Plan.pdf
  7. https://www.world-nuclear-news.org/articles/argentina-sets-out-smr-and-uranium-plans
  8. https://www.bowtiedmara.io/p/argentinas-nuclear-ambitions
  9. https://iea.blob.core.windows.net/assets/3fae1cd7-bb92-4d03-be7c-4e60a6f94b03/CleanEnergyInnovationPoliciesinEmergingandDevelopingEconomies-Argentina.pdf
  10. https://atomicinsights.com/carem-innovative-small-pwr/
  11. https://en.wikipedia.org/wiki/INVAP
  12. https://www.impsa.com/en/carem-the-argentinean-nuclear-reactor-manufactured-by-impsa-is-launched/
  13. https://www.world-nuclear-news.org/articles/critical-design-review-for-argentina-s-carem-small
  14. https://nucleus.iaea.org/sites/htgr-kb/twg-smr/Documents/TWG-2_2019/D01_CAREM-TWG-SMR-2019.pdf
  15. https://www.neimagazine.com/news/argentinas-carem-25-smr-faces-setbacks/
  16. https://www.nucnet.org/news/nano-nuclear-and-uramerica-to-cooperate-on-developing-argentina-s-uranium-industry-7-4-2025
  17. https://investingnews.com/argentinas-strategic-advantage-as-new-frontier-for-uranium-exploration/
  18. https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_in_Argentina
  19. https://www.innovationnewsnetwork.com/argentina-emerging-potential-source-low-cost-uranium/31868/
  20. https://blueskyuranium.com/assets/docs/Argentinas-Expanding-Nuclear-Energy-Industry-Needs-Domestic-Uranium-Supply.pdf
  21. https://fund.ar/en/publicacion/nuclear-power-generation-in-argentina-and-the-world/
  22. https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/CNPP-2021/countryprofiles/Argentina/Argentina.htm
  23. https://www.energycircle.org/articles/nuclear-energy-unveiling-argentinas-atomic-potential-and-global-impact
  24. http://large.stanford.edu/courses/2018/ph241/navarro-goldaraz1/
  25. https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/conversion-enrichment-and-fabrication/uranium-enrichment

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Baterías Nucleares de Diamante: Avances y Realidad

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Las baterías betavoltaicas basadas en diamante, también conocidas como «baterías de diamante» o «nano diamond batteries», representan una de las tecnologías energéticas más prometedoras del momento. Estas baterías convierten la energía de la decadencia radiactiva beta en electricidad directa mediante un semiconductor de diamante, ofreciendo una duración extrema sin necesidad de recarga ni mantenimiento. En AuriPower.com, portal dedicado a energías renovables, minería, petróleo, gas y ecología, analizamos el estado actual de esta innovación, basada en datos verificados al cierre de 2025.

Principio de Funcionamiento

La tecnología betavoltaica existe desde los años 1950-1960 y se usa en misiones espaciales como las sondas Voyager. Un isótopo radiactivo (como níquel-63 o carbono-14) emite partículas beta (electrones de alta energía), que son capturadas por un semiconductor de diamante sintético. Este material es ideal por su resistencia a la radiación, alta conductividad térmica y capacidad para contener las emisiones sin fuga externa significativa.

Ventajas principales:

  • Duración: Decenas a miles de años, dependiendo del isótopo.
  • Operación en extremos: De -60°C a +120°C.
  • Seguridad: No explotan, no incendian y emiten radiación externa mínima (inferior al fondo natural en muchos casos).
  • Sostenibilidad: Algunas versiones reciclan residuos nucleares.

Limitaciones clave:

  • Potencia baja: Actualmente en el rango de microwatios a milivatios por celda individual.
  • Costo elevado de producción.
  • Regulaciones estrictas por materiales radiactivos.

Desarrollos Principales en 2025

  • Betavolt (Beijing Betavolt New Energy Technology, China): La empresa líder en comercialización. Su modelo BV100, del tamaño de una moneda (15x15x5 mm), utiliza níquel-63 encapsulado en diamante y genera 100 microwatios a 3V, con una vida útil de hasta 50 años. En 2025, Betavolt ha iniciado producción masiva limitada del BV100, enfocada en aplicaciones especializadas como sensores, implantes médicos y equipos aeroespaciales. La compañía mantiene su plan de lanzar una versión de 1 vatio durante 2025 o inicios de 2026, lo que ampliaría su uso a drones pequeños y dispositivos de mayor consumo.
  • NDB Inc. (Nano Diamond Battery, EE.UU.): Promueve baterías con carbono-14 de residuos nucleares, con promesas de hasta 28.000 años de duración. En 2025, la empresa sigue en fase de investigación y desarrollo, con pruebas de laboratorio exitosas (eficiencia de carga hasta 40%), pero sin productos comerciales disponibles. Su enfoque en reciclaje de desechos nucleares es atractivo para la economía circular, aunque el avance ha sido más lento de lo anunciado inicialmente.

Otras iniciativas incluyen prototipos en universidades (como Bristol con Arkenlight) y avances en materiales como SiC o GaN para betavoltaicas, pero el diamante sigue destacando por su eficiencia teórica.

Aplicaciones Actuales y Futuras

  • Confirmadas y reales: Exploración espacial (satélites y sondas), sensores remotos en entornos hostiles (océanos profundos, polos, monitoreo ambiental), implantes médicos (marcapasos que duran toda la vida del paciente).
  • En desarrollo: Dispositivos IoT de bajo consumo, drones autónomos y micro-robots.
  • Consumo masivo: Las afirmaciones de «teléfonos o autos eléctricos sin recarga» son exageradas a corto plazo. Una celda actual produce muy poca potencia; para alimentar un smartphone se necesitarían miles de celdas apiladas, resultando en un dispositivo grande, caro y regulado. No es viable para electrónica cotidiana en 2025.

En conclusión, la tecnología es real, segura y en progresiva comercialización, especialmente gracias a Betavolt. Representa un avance significativo para nichos de energía autónoma y sostenible, alineado con la transición energética global. Sin embargo, las aplicaciones en dispositivos de consumo diario siguen siendo futuras y limitadas por la potencia disponible.

Fuentes

  • Live Science (2024-2025): Reportes sobre BV100 y planes de 1W en 2025.
  • Tom’s Hardware (2024): Detalles técnicos del BV100.
  • World Nuclear News (2024): Anuncio inicial de Betavolt.
  • The Indian Express (2025): Confirmación de producción masiva del BV100.
  • New Atlas (2024): Explicación técnica y expectativas para 2025.
  • Sitio oficial NDB.technology (2025): Estado actual de desarrollo.
  • Wikipedia (actualizado 2025): Historia y principios de baterías de diamante.
  • IEEE Spectrum (2025): Análisis general de baterías nucleares modernas.

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Chip en la Retina para Restaurar la Visión: Avances del Proyecto PRIMA de Science Corp. por Max Hodak, Cofundador de Neuralink

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En un mundo donde la degeneración macular relacionada con la edad (AMD) afecta a más de 5 millones de personas globalmente, causando ceguera irreversible, surge una esperanza innovadora: el implante retinal PRIMA. Desarrollado por Science Corp., empresa fundada por Max Hodak, ex presidente y cofundador de Neuralink, este chip en la retina promete restaurar la visión en pacientes con atrofia geográfica avanzada. Basado en la reciente revelación de Hodak, exploramos el proyecto, sus avances y si ya funciona en la práctica. Si buscas información actualizada sobre tecnología para restaurar visión o implantes retinianos, este artículo detalla todo, con fuentes originales citadas.

¿Qué es el Proyecto PRIMA de Science Corp.?

Science Corp., fundada en 2021 por Max Hodak junto a tres ex colegas de Neuralink, se enfoca en interfaces cerebro-computadora (BCI) para tratar enfermedades neurológicas, con énfasis en la restauración de la visión. El proyecto estrella es PRIMA, un implante retinal subretiniano adquirido y perfeccionado de la fallida empresa francesa Pixium Vision por unos €4 millones en 2023.

Este chip retinal es más pequeño que un grano de arroz (2 mm x 2 mm) y contiene 400 electrodos hexagonales que estimulan directamente las células bipolares de la retina, saltándose los fotorreceptores dañados por la AMD. Se combina con gafas inteligentes equipadas con una cámara que captura imágenes y las proyecta en luz infrarroja al implante, junto a una batería externa de aproximadamente 1 kg para alimentar el sistema. El objetivo: proporcionar visión de forma (percepción de contornos y patrones), no solo luz borrosa, permitiendo tareas como leer o reconocer objetos.

Hodak, en una entrevista exclusiva, enfatizó que PRIMA representa «la primera demostración definitiva de restauración de la lectura fluida en pacientes ciegos», posicionando a Science Corp. como líder en BCI visuales.

Cómo Funciona el Chip en la Retina: Tecnología Detrás de la Restauración Visual

El implante retinal PRIMA opera mediante tecnología fotovoltaica: los píxeles del chip convierten la luz infrarroja (invisible para evitar interferir con la visión periférica residual) en pulsos eléctricos que activan las neuronas retinianas sanas. Esto envía señales al nervio óptico y al cerebro, recreando una visión central funcional.

A diferencia de otros implantes que estimulan la superficie de la retina, PRIMA se coloca subretiniano, en la zona exacta de daño macular, maximizando la precisión. Los pacientes usan las gafas diariamente para procesar el mundo visual, y el sistema es inalámbrico, eliminando cables invasivos. Science Corp. ha recaudado USD 260 millones para escalar esta innovación, con planes de tratar 50 pacientes al mes una vez aprobado.

Avances del Proyecto: ¿Ya Funciona el Chip Retinal PRIMA?

Sí, el proyecto ya funciona en ensayos clínicos, con resultados impresionantes que demuestran su eficacia en restaurar visión funcional. En el ensayo pivotal PRIMAvera (NCT04676854), involucrando a 38 pacientes con AMD avanzada en Europa, se implantó el dispositivo en todos. Al mes 12:

  • 80% de los pacientes mostraron una mejora clínicamente significativa en agudeza visual (al menos logMAR 0.2, equivalente a 10 letras más en la tabla ETDRS).
  • Mejora media de 25.5 letras (más de 5 líneas en la carta de ojo).
  • 84% recuperaron la capacidad de leer letras, números y palabras, avanzando dos letras a la vez.
  • Pacientes reportaron poder leer libros, señales de metro o resolver crucigramas con la «visión artificial».

Estos hallazgos, publicados en The New England Journal of Medicine el 20 de octubre de 2025, marcan un hito: es el primer implante retinal que restaura visión de forma en AMD seca avanzada, sin terapias previas disponibles. Hubo 26 eventos adversos serios en 19 participantes, mayormente resueltos en 2 meses post-cirugía, sin impacto en la visión periférica natural.

En EE.UU., un estudio de factibilidad (NCT03392324) está en curso con resultados similares a 12 y 24 meses. Science Corp. ha establecido un registro de pacientes para AMD, facilitando futuros implantes.

Estado Actual y Próximos Pasos: ¿Cuándo Estará Disponible Comercialmente?

Aunque funciona en trials, PRIMA no está disponible comercialmente aún. En Europa, Science Corp. solicitó la marca CE en junio de 2025 y espera aprobación para lanzamiento en verano de 2026, cubierto por seguros en mercados clave. En EE.UU., el proceso FDA está en marcha, sin fecha definida, pero Hodak anticipa avances pronto. El costo inicial se estima en USD 200.000 por paciente, con escalabilidad para reducirlo.

La empresa optimiza la versión actual con procesamiento de imágenes digitales y ergonomía mejorada para más pacientes.

Futuros Desarrollos: Más Allá del Chip Retinal Actual

Hodak vislumbra un futuro transformador. Próximos pasos incluyen terapia génica optogenética, que sensibiliza células retinianas a la luz sin electrodos, eliminando implantes. Además, interfaces biohíbridas con neuronas cultivadas en laboratorio que se integran al cerebro, como probado en ratones alterando su comportamiento. Estas podrían estar listas en la próxima década, revolucionando no solo la visión, sino la experiencia humana y la sociedad.

Science Corp. compite con Neuralink, pero Hodak destaca que PRIMA ya entrega resultados tangibles, mientras explora aplicaciones en parálisis o depresión.

Conclusión: Una Revolución en la Restauración de la Visión

El chip retinal PRIMA de Science Corp. no es ciencia ficción: ya restaura visión en pacientes reales, con avances que superan expectativas en ensayos clínicos. Para quienes sufren degeneración macular, representa esperanza real, con lanzamiento inminente en Europa. Sigue monitoreando actualizaciones de Max Hodak y Science Corp. para lo último en implantes retinianos y BCI visuales.

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Sam Altman y Jony Ive adelantan un dispositivo AI sin pantalla: «Es tan simple»

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En un evento reciente organizado por Emerson Collective en San Francisco, el CEO de OpenAI, Sam Altman, junto al legendario diseñador Jony Ive (exjefe de diseño de Apple), revelaron detalles preliminares de su ambicioso proyecto conjunto: un gadget impulsado por inteligencia artificial que promete revolucionar la interacción humana con la tecnología. Lo más llamativo es su enfoque en la simplicidad y la calma, prescindiendo por completo de pantallas para evitar el «caos digital» de los dispositivos actuales.

Altman describió el dispositivo como un producto «sin pantalla» y de tamaño de bolsillo, diseñado específicamente para ofrecer una experiencia «pacífica y calmada», en contraste con el iPhone y otros smartphones que, según él, generan distracciones constantes. En una entrevista durante el Demo Day anual de Emerson Collective, el ejecutivo de OpenAI exclamó: «Eso es todo? Es tan simple», enfatizando la filosofía minimalista del proyecto, que busca priorizar la sutileza y la ausencia de interrupciones.

Esta colaboración, que se rumorea desde septiembre de 2024, une el expertise en IA de OpenAI con el talento de Ive, responsable de íconos como el iPhone y el iPad. Aunque los detalles técnicos siguen bajo reserva, se especula que el dispositivo podría integrar asistentes de voz avanzados o interfaces hápticas, posicionándose como el «iPhone de la IA»: un aparato intuitivo y centrado en el usuario que haga obsoletos los teléfonos inteligentes actuales. Altman ha insinuado que el lanzamiento podría ocurrir en los próximos dos años, lo que lo sitúa potencialmente para 2027.

La noticia ha generado entusiasmo en el sector tech, con analistas destacando cómo este enfoque «screenless» podría redefinir el consumo de IA, promoviendo un uso más mindful y menos adictivo. Sin embargo, persisten preguntas sobre su viabilidad comercial y privacidad, dada la dependencia en modelos de IA como GPT. Este avance llega en un momento clave para OpenAI, tras sus recientes desarrollos en herramientas de IA generativa, y refuerza la visión de Ive de hardware que «desaparece» para potenciar la creatividad humana.

(Fuente: Artículo publicado en Tom’s Guide el 25 de noviembre de 2025).

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