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Baterías de silicio-carbono, explicadas: por qué cada vez más móviles aguantan hasta dos días y pesan menos

Los dispositivos tecnológicos llevan ya casi 30 años encadenados a las limitaciones químicas de las baterías de iones de litio. Hasta hace poco, si queríamos que un móvil tuviera más autonomía, lo que necesitábamos era una batería mucho más grande. Esto, al final, se traducía en móviles mucho más gruesos y pesados . Eso ha cambiado en los últimos años, ya que en pleno 2026 estamos asistiendo a un cambio en la radiografía de las baterías. Ahora, hay en el mercado móviles que no superan los 7 mm d

23 de mayo de 2026Actualizado hace menos de un minuto5 min de lectura1 lecturasComentarios

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Baterías de silicio-carbono, explicadas: por qué cada vez más móviles aguantan hasta dos días y pesan menos
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Los dispositivos tecnológicos llevan ya casi 30 años encadenados a las limitaciones químicas de las baterías de iones de litio. Hasta hace poco, si queríamos que un móvil tuviera más autonomía, lo que necesitábamos era una batería mucho más grande. Esto, al final, se traducía en móviles mucho más gruesos y pesados . Eso ha cambiado en los últimos años, ya que en pleno 2026 estamos asistiendo a un cambio en la radiografía de las baterías. Ahora, hay en el mercado móviles que no superan los 7 mm d

  • Ahora, hay en el mercado móviles que no superan los 7 mm de grosor (como es el caso del Honor Magic V3, que desplegado tiene un grosor de apenas 4,35 mm) y que son capaces de montar baterías de 5.500 o 6.000 mAh (o...
  • El silicio es un "supermaterial" que puede almacenar hasta 10 veces más iones de litio por gramo que el grafito (con una capacidad específica de en torno a 4.200 mAh/g frente a los aproximadamente 370 mAh/g del grafito)
  • Estos son algunos de los teléfonos móviles con baterías de silicio-carbono que puedes comprar actualmente. - Xiaomi 17 (855,34 euros en estos momentos en Amazon): el último lanzamiento del fabricante chino...
  • Su sistema fotográfico firmado por Leica es otra de sus bazas, al igual que su pantalla OLED de 6,3 pulgadas. - Honor Magic8 Pro (899 euros): como ya hemos dicho...

Los dispositivos tecnológicos llevan ya casi 30 años encadenados a las limitaciones químicas de las baterías de iones de litio. Hasta hace poco, si queríamos que un móvil tuviera más autonomía, lo que necesitábamos era una batería mucho más grande. Esto, al final, se traducía en móviles mucho más gruesos y pesados.

Eso ha cambiado en los últimos años, ya que en pleno 2026 estamos asistiendo a un cambio en la radiografía de las baterías. Ahora, hay en el mercado móviles que no superan los 7 mm de grosor (como es el caso del Honor Magic V3, que desplegado tiene un grosor de apenas 4,35 mm) y que son capaces de montar baterías de 5.500 o 6.000 mAh (o incluso más) sin que el diseño se vea tosco. El secreto no es la magia, sino el ánodo de silicio-carbono.

¿Cómo entender este avance? Para poder entender este avance, hay que mirar dentro de la batería. Las tradicionales usan grafito en el ánodo —el electrodo negativo—, un material barato y estable, pero con un límite de capacidad claro.

Esto se traduce en que se necesita mucho grafito para poder almacenar una cantidad de energía para nuestro móvil. El silicio es un "supermaterial" que puede almacenar hasta 10 veces más iones de litio por gramo que el grafito (con una capacidad específica de en torno a 4.200 mAh/g frente a los aproximadamente 370 mAh/g del grafito). Esto se traduce en baterías más pequeñas para la misma autonomía o más autonomía en el mismo espacio.

Si el silicio tiene propiedades tan ventajosas, ¿por qué no se usa antes? La respuesta la da su defecto y es que es un material que puede llegar a expandirse en un 300-400%, según el tipo de silicio utilizado. Esto es algo que podría acabar fracturando la batería de nuestro móvil con pocos ciclos de carga.

Esto, actualmente, se ha solucionado en las baterías de los móviles, logrando encapsular nanopartículas de silicio dentro de una estructura de carbono, que funciona a modo de jaula. El carbono actúa como amortiguador, permitiendo que el silicio se expanda y contraiga internamente sin destruir la estructura física de la batería. Beneficios de los móviles que montan este tipo de baterías Que se esté implementando esta tecnología en las baterías de los móviles, nos ofrece, básicamente, tres beneficios que se pueden traducir en los siguientes: - Mayor densidad energética: ahora es posible montar una batería de 5.800 mAh en el espacio en el que antes cabía una de 4.500 mAh. - Menor grosor en los móviles: los fabricantes ya no tienen que sacrificar el diseño para que la batería del móvil dure hasta que nos vayamos a dormir.

Esto se traduce en que el grosor de los teléfonos móviles de hoy en día (en la gran mayoría de casos) está descendiendo. - Una mejor carga rápida: este tipo de baterías soporta mejor las altas densidades de corriente. Esto nos permite hacer cargas ultrarrápidas con una menor degradación de la batería a largo plazo. Algunos móviles que montan este tipo de baterías Hace ya unos años que Honor (fue de las primeras marcas en llevar esta tecnología a un plegable de alto perfil con el Honor Magic V3) y Xiaomi comenzaron a experimentar con este tipo de baterías, aunque es ahora cuando el silicio-carbono ha pasado de ser un lujo para convertirse en el nuevo estándar de la industria.

Estos son algunos de los teléfonos móviles con baterías de silicio-carbono que puedes comprar actualmente. - Xiaomi 17 (855,34 euros en estos momentos en Amazon): el último lanzamiento del fabricante chino, el Xiaomi 17 monta una batería de 6.330 mAh en un teléfono con un grosor de 8,06 mm. Dicha batería admite carga rápida de 100 W e inalámbrica a 50 W. Su sistema fotográfico firmado por Leica es otra de sus bazas, al igual que su pantalla OLED de 6,3 pulgadas. - Honor Magic8 Pro (899 euros): como ya hemos dicho, Honor fue la primera marca en lanzar un móvil con este tipo de baterías.

El Honor Magic8 Pro es su última incorporación al mercado. Su batería de 6.270 mAh no solo es más fina, sino que también destaca por usar un chip dedicado (E2; cuya función principal es optimizar el consumo y estabilizar el voltaje a nivel de minivoltios) para gestionar el silicio-carbono. Su autonomía da de sobra para una jornada y algo más, algo impensable hace poco en una pantalla de 120 Hz tan brillante y fluida.

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Fuente: Xataka|Fuente primaria|Editado por Tempranísimo IA

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