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HYDERABAD, India, 22 de septiembre de 2026
Las pruebas de fase 1 identificaron firmas clave térmicas, de gases nobles y del material en el reactor de fusión por confinamiento en red (LCF), y ahora Hylenr está pasando a la fase 2 de los estudios, centrados en la reproducibilidad, la medición cuantitativa y la comercialización.
HYDERABAD, India, 22 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ — La empresa de tecnología profunda con sede en Hyderabad Hylenr anunció hoy la finalización de la fase 1 de un estudio de validación independiente sobre la fusión por confinamiento en red (LCF) llevado a cabo en la Universidad de Texas A&M, lo que supone un paso importante en los esfuerzos de la empresa por evaluar de forma independiente su tecnología energética basada en redes y avanzar en su hoja de ruta hacia la comercialización.
El estudio de validación se centró en el reactor Hylenr BRT-NiUCS-2, un sistema modular de pequeño tamaño basado en materiales catalizadores de níquel-paladio cargados con hidrógeno. Se prepararon y se sometieron a ensayo varios dispositivos y muestras de catalizador en condiciones controladas de laboratorio en el Departamento de Ingeniería Nuclear de la Universidad de Texas A&M.
Titulado «Validación de las firmas térmicas y nucleares anómalas en el reactor BRT-NiUCS-2: investigación de fase 1 sobre la LCF» (Validation of Anomalous Heat and Nuclear Signatures in the BRT-NiUCS-2 Reactor: Phase 1 LCF Investigation), el estudio analizó el rendimiento térmico, las emisiones de radiación, la composición de los gases residuales y las características de los materiales tras la reacción del reactor. El artículo de investigación de la Fase 1, elaborado conjuntamente por Hylenr y la Universidad de Texas A&M, se presentó en la 27.ª Conferencia Internacional sobre Ciencia Nuclear de la Materia Condensada (ICCF-27), celebrada en las Cataratas del Niágara (Canadá) del 31 de agosto al 4 de septiembre.
«Nuestro objetivo siempre ha sido ir más allá de las observaciones internas y someter la tecnología a pruebas rigurosas e independientes. El estudio de validación llevado a cabo en la Universidad de Texas A&M aporta un importante punto de referencia externo en lo que respecta a las mediciones térmicas, el análisis de gases y la caracterización de los materiales», afirmó Ram Ramaseshan, cofundador y director ejecutivo de Hylenr. «Estos resultados sirven de base para la siguiente fase de validación, al tiempo que refuerzan nuestro compromiso con la reproducibilidad, la medición cuantitativa y la transparencia científica».
El profesor Lin Shao, catedrático de Ingeniería Nuclear en la Universidad de Texas A&M, afirmó: «La investigación de fase 1 brindó la oportunidad de examinar el reactor BRT-NiUCS-2 utilizando una serie de técnicas analíticas complementarias. La combinación de mediciones térmicas, análisis de gases residuales, diagnóstico nuclear y caracterización de los materiales tras la reacción amplía la base experimental para evaluar los fenómenos observados y determinar las prioridades para futuras investigaciones».
Entre los principales métodos de diagnóstico se encontraba el análisis de gases residuales (RGA), realizado con un sistema SRS RGA 100 en condiciones de alto vacío. El estudio observó señales elevadas de helio, argón y neón en el reactor activo en comparación con las mediciones de fondo, y se indicó que las señales de helio y argón se situaban en niveles aproximadamente entre dos y tres órdenes de magnitud por encima del fondo. No se observó ningún aumento correspondiente del nitrógeno, lo que contradice la hipótesis de que la fuga atmosférica sea la única explicación de los resultados.
Las mediciones térmicas realizadas mediante termopares e imágenes infrarrojas calibradas también revelaron que el reactor en funcionamiento operaba a temperaturas sistemáticamente más altas que el dispositivo de calibración en condiciones comparables de potencia de entrada. El estudio también describió los cambios morfológicos y composicionales observados en las muestras de catalizador tras la reacción, basándose en análisis de microscopía electrónica de barrido y espectroscopía de rayos X de energía dispersiva (SEM/EDX).
El control de la radiación mediante detectores Geiger-Müller y de neutrones no reveló emisiones detectables de rayos gamma ni de rayos X, mientras que los recuentos de neutrones se mantuvieron estadísticamente indistinguibles del fondo durante el periodo de control de aproximadamente cinco días.
Hylenr pasará ahora a la fase 2, centrándose en la realización de ensayos con múltiples reactores independientes, la calorimetría cuantitativa y una mejor caracterización de los parámetros de carga, junto con mediciones de relaciones isotópicas y técnicas analíticas avanzadas, entre las que se incluyen SIMS y ICP-MS.
La empresa considera que este proceso de validación por etapas constituye un puente fundamental entre las observaciones de laboratorio y la eventual comercialización, y el desarrollo futuro tiene como objetivo establecer la repetibilidad, cuantificar la producción de energía y definir los requisitos de ingeniería para sistemas escalables.
Acerca de Hylenr
Hylenr desarrolla sistemas energéticos pequeños y modulares que utilizan materiales cargados de hidrógeno y confinamiento en red. Su investigación se centra en la transformación de materiales y en los fenómenos de exceso de calor en condiciones controladas, y desarrolla estos hallazgos mediante una validación independiente con vistas a posibles aplicaciones energéticas comerciales.
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FUENTE HYLENR