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Actualización: 30 de septiembre de 2026

🌍 Panorama Planetario

El sistema Tierra cierra septiembre bajo una combinación de calentamiento persistente, presión sobre el ciclo del agua y cambios en la criosfera. Este panel distingue observaciones consolidadas, mecanismos físicos y prioridades de seguimiento. Los indicadores mensuales disponibles corresponden principalmente a agosto; los balances anuales aportan contexto y no deben interpretarse como mediciones realizadas hoy.

🌡️ Temperatura global · Último mes publicado

Una referencia térmica excepcional

Copernicus sitúa agosto de 2026 entre los extremos del registro instrumental: fue el mes más cálido conjuntamente con julio de 2023. La lectura confirma la persistencia de condiciones globales muy cálidas, aunque no describe por sí sola el comportamiento de cada territorio. Un mes por encima de 1,5 °C respecto del periodo preindustrial tampoco equivale a superar de forma permanente el umbral del Acuerdo de París, definido sobre un horizonte climático prolongado.

🌊 Océanos · Superficie y profundidad

El mar conserva la memoria del calor

La temperatura superficial media del océano extrapolar alcanzó 21,07 °C en agosto, el mayor valor registrado para ese mes según Copernicus. La superficie responde con rapidez a intercambios atmosféricos y variabilidad natural; el calor acumulado en profundidad cambia en escalas más largas. Conviene interpretar ambos indicadores por separado: una oscilación superficial no elimina la energía almacenada en el océano ni sus consecuencias para la expansión térmica del agua.

🧪 CO₂ atmosférico · Contexto anual

La acumulación sigue condicionando el balance energético

La Organización Meteorológica Mundial informa que las concentraciones de los principales gases de efecto invernadero alcanzaron niveles récord en 2024, último año consolidado citado en su balance climático de 2025. No se presenta aquí una concentración diaria de CO₂ sin una serie verificada. La señal relevante es su acumulación: mientras las emisiones netas continúen añadiendo carbono a la atmósfera, aumenta la presión sobre el balance energético planetario.

🧊 Hielo polar · Seguimiento estacional

Extensión, espesor y movimiento cuentan historias distintas

El seguimiento de agosto identifica diferencias importantes entre sectores del hielo antártico, con déficits destacados en el mar de Amundsen y el sector del océano Índico. La extensión indica cuánta superficie está cubierta, pero no mide directamente el volumen. El viento puede desplazar y compactar el hielo, mientras el océano modifica su formación y fusión. Por eso, una lectura rigurosa combina superficie, concentración, espesor y circulación.

🔥 Incendios · Condiciones de propagación

El combustible disponible define parte del peligro

La evaluación planetaria de incendios exige separar focos detectados, superficie quemada y emisiones. No todos los puntos calientes corresponden a grandes incendios forestales, y la nubosidad puede dificultar su observación. En el seguimiento de corto plazo importan la humedad del combustible, el viento y la continuidad de la vegetación. El calor puede favorecer el secado, pero la ignición y el manejo del territorio también determinan el resultado.

💧 Sequías · Agua disponible

La lluvia no resume todo el déficit

El déficit hídrico puede persistir después de un episodio lluvioso cuando los suelos, acuíferos o embalses necesitan una recuperación prolongada. Para distinguir sequía meteorológica, agrícola e hidrológica deben compararse precipitación, humedad del suelo y caudales con sus referencias estacionales. Una lluvia intensa puede generar escorrentía sin reponer suficientemente las reservas. Este panel no asigna un porcentaje mundial de sequía sin un producto homogéneo y actualizado que lo respalde.

⛈️ Tormentas y extremos · Riesgos combinados

La exposición convierte un fenómeno en impacto

Las tormentas deben evaluarse mediante sus avisos oficiales, trayectoria, intensidad y efectos previstos. El riesgo puede aumentar cuando coinciden lluvia intensa, suelos saturados, mareas elevadas o infraestructura vulnerable. Una atmósfera más cálida puede contener más vapor de agua, pero esto no permite atribuir automáticamente cada episodio al cambio climático. La explicación de un evento concreto requiere análisis específicos y distinguir el peligro físico de la exposición social.

🔎 Señal planetaria destacada

El desequilibrio se observa en varios componentes

La lectura conjunta de temperatura, gases atmosféricos, océanos y hielo ofrece una visión más sólida que un récord aislado. La OMM señala que 2015–2025 fueron los once años más cálidos registrados y que el contenido de calor oceánico alcanzó un máximo en 2025. Estos resultados describen una presión sostenida sobre el sistema climático. Las variaciones de un mes pueden intensificar o moderar temporalmente su expresión, sin sustituir el diagnóstico de largo plazo.

🧭 Perspectiva · 1–14 de octubre de 2026

Dos semanas para seguir la evolución, con incertidumbre explícita

La perspectiva editorial prioriza la evolución de humedad del suelo, circulación atmosférica, actividad ciclónica y transición estacional del hielo. No constituye un pronóstico meteorológico global: sin mapas operativos verificados no es posible señalar lugares o fechas de nuevos extremos. Durante la primera semana tienen mayor utilidad los avisos y modelos de corto plazo; hacia la segunda aumenta la incertidumbre y conviene comparar conjuntos de predicción. La persistencia de una anomalía debe comprobarse con actualizaciones sucesivas, evitando convertir una posibilidad en una certeza.

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Utilizar estiércol de vaca para la captura sostenible de dióxido de carbono.


por Apeksha Srivastava, Instituto Indio de Tecnología Gandhinagar


Ilustración esquemática de la síntesis de carbono poroso dopado con nitrógeno derivado del estiércol de vaca. La leyenda de colores en la parte inferior representa los diferentes átomos presentes en el material. Crédito: Laboratorio de Tecnología de Procesos Secos (DryProTech) y Grupo de Ingeniería Molecular Computacional / Instituto Indio de Tecnología de Gandhinagar, Gujarat, India.

El cambio climático es uno de los desafíos globales más acuciantes de la actualidad. El aumento de las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂ ) en la atmósfera es un factor importante que contribuye a este fenómeno. Actividades como la quema de combustibles fósiles para uso diario, como la generación de electricidad y el transporte, y las aplicaciones industriales, liberan cantidades significativas de CO₂ , atrapando el calor a niveles excesivos y contribuyendo al calentamiento global.

Cómo funcionan las tecnologías de captura de carbono

La captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS) es uno de los programas destinados a combatir las emisiones de combustibles fósiles. El programa explora diversas formas de capturar el CO₂ para evitar que llegue a la atmósfera. La captura de carbono se puede lograr mediante procesos como la absorción química líquida, la separación por membranas y la adsorción con materiales sólidos. Mientras que la absorción implica sumergir una sustancia en todo el volumen de otra, la adsorción consiste en la adhesión de una sustancia a la superficie de otra.

Las industrias han utilizado estos métodos para permitir el paso de ciertos gases mientras bloquean o filtran otros. Sin embargo, estos procesos presentan desafíos, como un alto consumo de energía, elevados costos de desarrollo y procesos de preparación complejos, entre otros. Una estrategia prometedora es el uso de carbones porosos como adsorbentes de CO₂ . Estos contienen poros diminutos que pueden atrapar el CO₂ en su superficie. Una buena analogía es la forma en que un purificador de aire de carbón elimina contaminantes invisibles. No obstante, el desarrollo de estos adsorbentes implica el uso de materiales corrosivos y tóxicos, genera aguas residuales y requiere una gestión cuidadosa para prevenir la contaminación ambiental.

El estiércol de vaca como recurso limpio

Para abordar este problema, investigadores del Instituto Indio de Tecnología de Gandhinagar (IITGN) han propuesto materiales de carbono porosos de bajo costo, sostenibles y escalables derivados del estiércol de vaca. Sus hallazgos se publicaron recientemente en la revista Surfaces and Interfaces .

El estiércol de vaca es un recurso renovable y está disponible en grandes cantidades diariamente en países como la India, donde la ganadería es muy extendida. En muchas zonas rurales, se utiliza comúnmente como fertilizante y combustible para cocinar. En este estudio, se revela como un precursor de biomasa de alto valor para la producción de materiales funcionales avanzados destinados a la remediación ambiental.

Ingeniería del carbono poroso dopado con nitrógeno

Al hablar sobre el estudio, el Sr. Ranjeet Kumar dijo: «Desarrollamos carbono poroso dopado con nitrógeno (NDPC), un material que adsorbe CO₂ . Para elaborarlo, mezclamos estiércol de vaca con melamina (que aporta nitrógeno) y bicarbonato de potasio. Este último es un agente activador ecológico, menos corrosivo y eficaz para crear materiales de gran superficie».

El Sr. Kumar es el autor principal de este estudio y estudiante de doctorado en el Departamento de Ingeniería Química del IITGN.

«La mezcla se calentó en un horno a una temperatura extrema en ausencia de oxígeno. Este proceso, denominado pirólisis, produjo NDPC para la captura eficiente de moléculas de CO₂ . El nitrógeno incorporado al carbono mejora la capacidad de este material para atraer CO₂ « , añadió Sree Harsha Bharadwaj H, coautor y estudiante de doctorado en el Departamento de Ingeniería de Materiales del IITGN.

Empleó simulaciones detalladas a nivel molecular para validar el material desarrollado experimentalmente. Estos métodos simulan el movimiento de átomos y moléculas a lo largo del tiempo y exploran sus posibles configuraciones y propiedades.

Superficie récord y rendimiento

Los investigadores prepararon diferentes materiales variando la proporción de estiércol de vaca y melamina.

Según el Dr. Chinmay Ghoroi, «El material con mejor rendimiento, llamado NDPC-1, contenía un 2,95 % de nitrógeno y una superficie muy grande de 1.153 metros cuadrados por gramo».

Imagínese un gramo de este material cubriendo varias áreas de juego de una cancha de tenis; eso le dará una idea de lo grande que es esta superficie.

«El rendimiento del NDPC-1 fue un 58 % superior al del carbón puro, que es estiércol de vaca pirolizado sin activación. El NDPC-1 también mostró una excelente estabilidad cíclica, es decir, la capacidad del carbón poroso para mantener su capacidad inicial de captura de CO₂ después de 10 ciclos de adsorción-desorción», continuó el Dr. Ghoroi, profesor del Departamento de Ingeniería Química e investigador principal del Laboratorio ChemiGlyphic.

Las simulaciones revelan por qué funciona.

El equipo utilizó un enfoque integrado para obtener información detallada.

En palabras del Dr. Raghavan Ranganathan: «En lugar de basarnos únicamente en la optimización experimental, nuestro trabajo incluye la combinación de simulación computacional de dinámica molecular reactiva y simulaciones de Monte Carlo canónicas generalizadas con experimentos para dilucidar la relación estructura-propiedad que rige la adsorción de CO₂ .

Este marco conceptual proporciona una comprensión mecanicista más profunda de la funcionalidad del nitrógeno y la arquitectura de los poros, entre otras características. Además, permite el desarrollo de carbones porosos de alto rendimiento con propiedades texturales y químicas optimizadas.

El Dr. Ranganathan es profesor asociado en el Departamento de Ingeniería de Materiales e investigador principal en el Grupo de Ingeniería Molecular Computacional.

Beneficios climáticos y promesas reales

En esencia, el NDPC-1 producido durante esta investigación tiene el potencial de capturar CO₂ de manera efectiva . Estos materiales, combinados con tecnologías de energías renovables, serán cruciales para reducir la huella de carbono de las industrias y optimizar el uso de los recursos. Además, el material respalda la idea de una economía circular, que implica la reutilización de residuos para crear productos valiosos.

Curiosamente, la síntesis en seco, sencilla y en un solo paso, reduce el consumo de productos químicos y los costes de procesamiento. Su buena capacidad de adsorción a baja temperatura y su excelente estabilidad de regeneración lo convierten en una opción idónea y asequible para su uso a gran escala. La adsorción de CO₂ a baja temperatura (30 °C) supone una mejora significativa con respecto a la mayoría de los adsorbentes sólidos, que adsorben selectivamente CO₂ a altas temperaturas (400-700 °C).

Además, la mínima generación de aguas residuales y el uso de agentes activadores suaves hacen que el proceso sea ambientalmente sostenible. Es importante destacar que este estudio se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 de las Naciones Unidas, centrado en la acción climática, que insta al mundo a transformar sus sistemas y ofrecer soluciones para «preservar un planeta habitable». El estudio también está en consonancia con el Plan de Acción Nacional de la India sobre el Cambio Climático, que busca alcanzar cero emisiones netas para 2070.

Más información

Ranjeet Kumar et al., Síntesis en seco en un solo paso de carbono poroso derivado de biomasa para la captura sostenible de CO2: Estudio experimental y de simulación, Surfaces and Interfaces (2026). DOI: 10.1016/j.surfin.2026.108833