El suelo japonés Koroyawa se mantiene duro al caminar y solo cede al caer. Ciencia de Tokio demostró que previene fracturas de cadera con una simulación pionera basada en la TC de una paciente real.
αGEL es el gel japonés que mantiene intacto un huevo tras caer 18 metros. El mismo material se esconde en portaminas, relojes G-SHOCK y zapatillas ASICS, y ahora amortigua la vibración de los drones.
El laboratorio Kono de la Universidad de Tokio, con Aisin y ARM Technologies, realizó la primera demostración integral del mundo que almacena hidrógeno verde en un líquido no inflamable a temperatura ambiente, lo transporta entre ciudades en un recipiente simple y genera electricidad directamente. Analizamos las afirmaciones de eficiencia frente al amoníaco y el MCH, y en qué se diferencia de la estrategia de portadores de hidrógeno de EE. UU., Europa y China.
RIKEN y Enplas perforan agujeros de 1,1 micras y relación de aspecto 1.000 en vidrio en menos de un nanosegundo, a 3.000 por segundo. Mientras la carrera de chips pasa de miniaturizar a empaquetar, explicamos por qué importan las TGV de vidrio y dónde encaja Japón.
El equipo de Takuji Hatakeyama, en Kioto, encadenó unidades de resonancia múltiple para lograr una banda de emisión de 5,5 nm en disolución, acercando la emisión espontánea a la pureza de un láser. Publicado en Science, apunta a pantallas más puras y eficientes.
Una película japonesa de enfriamiento radiativo que se mantiene por debajo de la temperatura del aire bajo el sol directo, sin electricidad. Cómo SPACECOOL tira el calor al espacio y qué demostró en Arabia Saudí.
El agua forma gotas y resbala por un impermeable, así que debería deslizarse sobre las superficies que la repelen, ¿no? Un equipo de la Universidad de Kyushu y la de Illinois creó una medición 159 veces más sensible y halló lo contrario: el agua apenas se desliza. Esto es lo que significa para la desalinización y la refrigeración.
Un solo reactor de fusión necesita unos 10.000 km de cinta superconductora de alta temperatura, y hace cinco años casi nadie podía fabricar tanta. Ahora cuatro físicos italianos de la startup Suprema construyen la mayor planta de cinta de Europa para entrar al mercado. Pero quienes ya dominan este cable son sobre todo japoneses: dos de los cuatro grandes productores mundiales están en Japón. Por dentro de la carrera por la fina cinta de la que depende la fusión.
La primera fábrica del mundo para producir en serie semiconductores de diamante abrió en Okuma, el pueblo de Fukushima donde se encuentra la central de Daiichi. La historia de un material que esperó 40 años hasta encontrar su propósito.
Investigadores de la Universidad Nacional de Yokohama crearon una resina fotocurable que se endurece con luz y vuelve a ser líquida con calor. Mediante la fotodimerización del antraceno, se recicla más de diez veces sin iniciadores ni aditivos.
Un equipo en Japón rediseñó el óxido de zinc, el polvo del protector solar, en un material que emite luz infrarroja con un leve roce del dedo. Sin energía ni tierras raras. Por qué importa para la medicina, los puentes y el pulso por las tierras raras.
Investigadores de la Universidad de Shinshu y la JST crearon una nanolámina híbrida que reúne los tres mecanismos del color de la naturaleza —absorción, reflexión y emisión— en un solo cristal fotónico autoensamblado, con color ajustable mediante imanes o luz. Es también la historia de un científico que persigue 'materiales vivos' en una facultad textil con raíces en una escuela de sericultura de 1910.
Un equipo liderado por el Instituto de Tecnología de Nagoya descubrió que el vapor de agua acelera el intercambio de enlaces en los vitrímeros, una tercera clase de plástico que podría hacer reparables y reutilizables los termoestables 'irreciclables'.
La Universidad de Waseda y Fujitsu usaron el aprendizaje de circuitos cuánticos (QCL) para predecir la dureza de aleaciones de alta entropía con solo unos 100 datos. Explicamos cómo un enfoque cuántico aborda el problema de extrapolación con pocos datos que vence al aprendizaje automático convencional, su lugar frente a los esfuerzos cuánticos de IBM y Google, y su posible impacto industrial.
Siete meses después de que las estructuras metal-orgánicas (MOF) ganaran el Nobel de Química de 2025, ¿en qué punto está la tecnología? Un balance sobre los dispositivos de agua del aire de Atoco, la captura de carbono a gran escala de Svante y Kobe Steel, el liderazgo chino en publicaciones y por qué un directivo de Atomis dice que un Nobel no baja las barreras.
Un equipo de la Universidad de Osaka ha reducido un paso clave en la fabricación de uniones de túnel magnético de horas a unos 1,7 segundos mediante recocido con lámpara de destello, lo que podría transformar la producción en masa de MRAM y los sensores flexibles.
Kawasaki Heavy Industries ha empezado a ofrecer una tecnología para producir nafta, la materia prima de los plásticos, a partir de hidrógeno en lugar de crudo. Basada en su planta comercial de gas a gasolina en Turkmenistán, la propuesta llega en medio de la crisis petroquímica japonesa desatada por el bloqueo del estrecho de Ormuz.
Una losa negra esponjosa que flota con solo la luz de una lámpara acumuló 1,8 millones de vistas en una semana. Desarrollado en la Universidad de Nagoya por Tomonaga Ueno, este aerogel de nanotubos de carbono es más ligero que el aire y podría transformar silenciosamente los vehículos eléctricos, los eVTOL, los drones y la industria espacial. Esto es lo que realmente está pasando.
Investigadores de la Universidad de Tohoku demostraron por primera vez que una rugosidad microscópica puede reducir la resistencia del aire hasta un 43,6%, desafiando un consenso de 80 años en la mecánica de fluidos. Esto es lo que el descubrimiento podría hacer posible para aviones, autos, barcos, trenes bala y drones, y en qué se diferencia de los riblets y los hoyuelos de las pelotas de golf.
Entre marzo y mayo de 2026, Japón lanzó una ola de demostraciones de celdas solares de perovskita en todo el país: récords mundiales, arrozales, campos de té en montaña, ventanas de rascacielos, áreas de servicio de autopistas y la Woven City de Toyota. Explicamos para lectores internacionales por qué todo está sucediendo al mismo tiempo.