Científicos vascos y chinos desarrollan madera reforzada con hongos más resistente que el acero inoxidable

Científicos vascos y chinos desarrollan madera reforzada con hongos más resistente que el acero inoxidable
23 Septiembre 2025

Científicos vascos y chinos desarrollan madera reforzada con hongos más resistente que el acero inoxidable

Se inocula madera de rápido crecimiento con hongos que debilitan la lignina pero conservan la celulosa. Elimina residuos y detiene el crecimiento fúngico. Compacta la madera y la une molecularmente en una estructura densa.

  • Madera más fuerte que el acero.
  • Fungi + calor = innovación verde.
  • Captura carbono, reduce emisiones.
  • Barata, resistente, sostenible.
  • Usos: transporte, construcción, electrónica.
  • Alternativa real a materiales fósiles.

Científicos crean una madera más fuerte que el acero

Cuando los árboles caen en ciénagas o lechos de río, comienza un proceso natural de transformación. Privados de oxígeno y expuestos a microbios, los troncos se densifican lentamente y adquieren una resistencia inusual. A veces, siglos después, resurgen como maderas fosilizadas con brillo pétreo y durabilidad sorprendente.

Pero, ¿y si ese proceso milenario pudiera replicarse en días, de forma limpia y a escala industrial? Eso es exactamente lo que ha logrado un equipo internacional con el desarrollo de BioStrong Wood, una madera reforzada mediante hongos y calor que supera en resistencia a la conocida aleación de acero inoxidable SAE 304, pero con una fracción del peso.

Por qué la madera sigue importando

La madera ha sido esencial desde los inicios de la civilización, pero sus límites físicos han marginado su uso en sectores como la ingeniería de precisión. Porosidad, absorción de humedad y falta de uniformidad la relegan a estructuras básicas, lejos de piezas técnicas o de alta exigencia.

Imitando el poder de la naturaleza

BioStrong Wood toma inspiración de un proceso natural, pero lo acelera con ciencia de materiales. La tecnología se apoya en tres fases principales:

  1. Digestión selectiva con hongos
  2. Ajuste químico suave
  3. Prensado térmico intensivo

Aplicaciones posibles: de coches a smartphones

  • Paneles interiores de vehículos ligeros
  • Equipamiento deportivo con alto impacto
  • Carcasas de dispositivos electrónicos
  • Aislantes térmicos para condiciones extremas
  • Elementos estructurales con estética de madera natural

Potencial

  • Sustitución de acero y plásticos en sectores clave
  • Aprovechamiento de residuos de tala y poda
  • Captura activa de CO₂ atmosférico
  • Impulso al empleo rural
  • Mayor independencia de materias primas fósiles
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