El Instituto de Tecnología de Shibaura y el AIST midieron las proporciones de isótopos estables de carbono del PFOA y del PFOS, una primicia mundial para el PFOS, con un Orbitrap que lee la huella química sin quemar la muestra. Las pruebas en agua de río demuestran que funciona en muestras ambientales reales y abren la vía para identificar las fuentes de contaminación por PFAS. Japón hizo obligatorio su estándar de 50 ng/L en abril de 2026.
El plan de Yaskawa de junio de 2026 destina 120.000 millones de yenes a la IA física. FANUC publicó un controlador ROS 2 en GitHub y se alió con NVIDIA y con Google. Mujin levantó 36.400 millones. Japón aún se lleva el 35% del coste de un robot industrial, pero falta la aplicación estrella.
Citizen Electronics ha creado el primer interruptor sensor de presión que además da un clic físico: lee 0,35 mm de recorrido en unos 6.000 pasos. Su muelle metálico doma la histéresis, el defecto crónico de estos sensores, y abre la puerta a botones analógicos y a yemas robóticas.
El Instituto de Tecnología de Chiba ha logrado la primera prueba de combustión terrestre del mundo del control de vector de empuje (TVC) usando un cohete híbrido de gas. Parte del Proyecto Hestia, que busca lanzar pequeños satélites mediante el método "Rockoon" con globos, esta innovación demostró un empuje exitoso de 2.0 kN durante 8 segundos, abriendo un nuevo camino hacia el acceso espacial asequible.
Dos muros de madera se atornillan al suelo y se tiran uno contra otro hasta que uno se rompe — bienvenido al Kabe-1 Grand Prix de Japón, donde la ingeniería antisísmica se encuentra con los deportes de combate. Nacido tras el terremoto de Kobe de 1995, esta competencia enfrenta a universidades, gigantes de la construcción y constructores de casas en una batalla total por el título del muro más fuerte de Japón. Informamos sobre el torneo 2025 con todo su humor e ingeniería de nivel avanzado.
Hitachi y el Instituto de Ciencia de Tokio han logrado una mejora de 280 veces en el tiempo de coherencia y un 99.1% de fidelidad de puerta usando silicio ordinario — sin necesidad de isótopos especiales. A diferencia del enfoque superconductor de IBM y Google, el computador cuántico basado en silicio de Hitachi aprovecha la infraestructura existente de fabricación de chips. Con acceso en la nube planeado para 2027, Japón está forjando su propio camino en la carrera cuántica global.
El Instituto Tecnológico de Kioto y la Universidad de Chuo han desarrollado un sensor infrarrojo sin refrigeración utilizando nanotubos de carbono (CNT) semiconductores con una sensibilidad 11 veces mayor que los materiales convencionales. Basándose en el legado de Japón en investigación de CNT desde su descubrimiento en 1991 en NEC, este avance podría transformar la conducción autónoma, la inspección de seguridad y la imagen médica. Explicamos qué significa y cómo está reaccionando Japón.
Las "articulaciones" (actuadores) que los robots humanoides necesitan más de 50 por unidad son la clave para dominar la industria. Estos componentes críticos representan hasta el 60% de los costos de fabricación, y dos empresas japonesas, Harmonic Drive Systems y Nabtesco, dominan el mercado de reductores de alta precisión, cada una liderando su propio tipo de reductor. Con un mercado que crece al 80% anual y megacorporaciones de EE.UU., China y Corea entrando en la carrera, ¿podrá Japón defender su "hegemonía articular"?
AVITA, liderada por el mundialmente reconocido roboticista Hiroshi Ishiguro, ha adquirido todas las acciones del desarrollador de robots android A-Lab, marcando una entrada a gran escala en la IA Física. Con el historial de A-Lab que incluye androides para la Expo 2025, AVITA pretende evolucionar de avatares CG a robots físicos. Mientras EE.UU. y China lideran el mercado humanoide, este movimiento señala el impulso de Japón por recuperar su legado en robótica. ¿Cómo ve tu país los robots humanoides?
Fujikura domina el mercado global de cable superconductor de alta temperatura esencial para los reactores de fusión. Combinado con la conducción autónoma impulsada por IA desarrollada en Japón, los avances en fotosíntesis artificial y la estrategia gubernamental de IA Física, estas tecnologías están devolviendo a Japón al mapa de la innovación global.
El "InSIGHT Grip" del Instituto de Tecnología de Shibaura es una tecnología de inspección no destructiva que estima la calidad interna simplemente agarrando objetos con una mano robótica. Con un diseño de bajo costo y sin sensores, promete aplicaciones desde la clasificación de frutas en la agricultura hasta la detección de deterioro industrial.