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.
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.
Shenzhen, China — La compañía china UBTECH Robotics, una de las firmas más grandes del mundo en robótica humanoide y que cotiza en la bolsa de Hong Kong (HKEX: 9880), presentó el 30 de junio de 2026 su nueva línea de robots de compañía UWORLD U1, a la que describe como el primer humanoide «ultra-biónico» de tamaño real diseñado para producción en masa.
Hasta ahora UBTECH era conocida principalmente por sus robots industriales, como la serie Walker S2. Con el U1, la empresa da un giro hacia el consumidor final, apuntando a un mercado de compañía emocional, cuidado de adultos mayores, recepción, hotelería y educación.
Tres versiones, un mismo cuerpo
La línea U1 se divide en tres modelos:
U1 Lite: versión de medio cuerpo (torso), sin piernas ni desplazamiento.
U1 Pro: cuerpo completo, con capacidad de pararse y caminar.
U1 Ultra: el modelo de mayor gama, con la mayor fluidez de movimiento de toda la serie.
Cada uno está disponible en configuración masculina (183 cm, 42 kg) y femenina (168 cm, 35,2 kg).
Ficha técnica
88 grados de libertad (articulaciones servo-motorizadas)
Columna cervical biomimética de doble pivote, que le permite reproducir cerca del 90% de los movimientos humanos básicos
Piel de silicona con rostro expresivo, mirada que sigue al usuario y parpadeo
Modelo de inteligencia artificial emocional, ejecutado de forma local sobre un procesador Rockchip RK3588
Almacenamiento de datos del usuario en el propio dispositivo, sin subirlos a la nube, según la compañía
Según UBTECH, el sistema reconoce más de 20 estados emocionales con un 90% de precisión (cifra no verificada de forma independiente)
El robot no está pensado para tareas del hogar como cocinar o limpiar: su función declarada es la conversación, la compañía y el soporte emocional.
Precios oficiales
Según el anuncio oficial de UBTECH en su evento de lanzamiento en Shenzhen, los precios de fábrica en yuanes son:
Modelo
Precio (RMB)
Aproximado en USD
U1 Lite
119.800 ¥
~US$17.000
U1 Pro
169.800 ¥
~US$24.000
U1 Ultra (femenino)
880.000 ¥
~US$124.000
U1 Ultra (masculino)
990.000 ¥
~US$140.000
Nota para lectores: algunos distribuidores internacionales listan precios más altos (por ejemplo, hasta US$180.000 para el U1 Ultra), que probablemente incluyen márgenes de importación y reventa. Los valores de la tabla corresponden al precio oficial anunciado por la empresa en China.
Un lanzamiento con más de 13.000 pedidos
Al cierre del evento de presentación, UBTECH reportó más de 13.361 unidades reservadas, una cifra que la compañía destaca como validación temprana de la demanda. Las primeras entregas están previstas para mediados de septiembre de 2026.
El punto más polémico: réplicas de personas reales
UBTECH anunció que donará 100 unidades personalizadas del U1 durante 2026, en el marco de un programa de bienestar mental para personas mayores que viven solas. Lo llamativo es la tecnología detrás de esa personalización: la empresa planea usar reconstrucción facial 3D y reconocimiento de huella de voz para que el robot pueda parecerse y sonar como una persona específica —por ejemplo, un familiar fallecido o ausente—, combinando esto con modelos de memoria de largo plazo.
La propuesta generó debate en medios internacionales, que la compararon con escenarios de ciencia ficción distópica, planteando dudas éticas sobre el duelo, la dependencia emocional hacia una máquina y el consentimiento de la persona replicada.
Contexto de mercado
UBTECH justifica el lanzamiento citando cifras propias sobre soledad en China: unos 90 millones de adultos que viven solos y 118 millones de adultos mayores sin hijos cerca. El U1 llega en un momento de fuerte competencia en robótica humanoide de consumo, con rivales como el Unitree G1 (cerca de US$13.500) y el Tesla Optimus Gen 3, cuya producción en masa se espera para el tercer trimestre de 2026 con un precio estimado de entre US$20.000 y US$30.000.
Fuentes consultadas: UBTECH Robotics / UWORLD (comunicado oficial vía PRNewswire), South China Morning Post, TechRadar, RoboHorizon Robot Magazine, PurePC.pl, The AI Insider, Droids (Substack), Robots International, Robots LATAM.
Un equipo de investigación presentó PLATON, un nuevo detector de partículas que reemplaza a millones de pequeños componentes detectores individuales por un único bloque de material que produce luz al paso de las partículas. Combinando una cámara de campo de luz, sensores de fotones de altísima sensibilidad e inteligencia artificial, el sistema reconstruye trayectorias de partículas de forma rápida y con una resolución que los detectores tradicionales no alcanzan.
Los detectores de partículas convencionales, usados tanto en física de altas energías como en imágenes médicas, suelen depender de arreglos de millones de sensores discretos distribuidos en una grilla, cada uno de los cuales debe leerse, calibrarse y sincronizarse por separado, lo que introduce costos de fabricación y complejidad de mantenimiento considerables. PLATON reemplaza ese enfoque por un único bloque continuo de material que emite luz cuando una partícula lo atraviesa, y delega en una cámara de campo de luz combinada con un modelo de inteligencia artificial la tarea de reconstruir, a partir de esa emisión luminosa, la trayectoria exacta que siguió cada partícula.
Para la comunidad de física experimental, la simplificación que propone PLATON podría reducir drásticamente el costo y la complejidad de construir detectores de próxima generación, tanto para experimentos de física de partículas en grandes aceleradores como para aplicaciones más aplicadas en escaneo de materiales o imágenes médicas de alta resolución. La integración de inteligencia artificial para interpretar patrones de luz complejos, en lugar de depender de reglas de reconstrucción geométrica fijas, es un enfoque que viene ganando terreno en instrumentación científica de frontera.
Más allá del interés puramente académico, este tipo de innovación en instrumentación tiene un historial de derivar, con los años, en aplicaciones médicas e industriales concretas: los detectores desarrollados originalmente para física de partículas terminaron dando origen a tecnologías como el PET-scan o ciertos escáneres industriales de rayos X. La pregunta de fondo que abre PLATON es si esta arquitectura más simple y basada en IA podrá replicarse a menor costo en hospitales o plantas industriales antes de lo que tomaron generaciones anteriores de tecnología de detección.
Fuentes al pie: ScienceDaily: https://www.sciencedaily.com/news/matter_energy/technology/