Una tesis de la Universidad estudia cómo los morteros de cal pueden almacenan calor para mejorar la eficiencia energética de los edificios
La doctora Andrea Rubio ha incorporado materiales con capacidad para absorber y liberar calor con el fin de mejorar el comportamiento térmico del patrimonio arquitectónico sin comprometer su valor histórico ni ambiental
28 | 09 | 2026
Andrea Rubio Aguinaga (Barañáin, 28 años), graduada en Química y doctora en Química por la Universidad de Navarra, ha realizado su tesis sobre morteros de cal capaces de almacenar y liberar calor para ayudar a regular la temperatura en el interior de los edificios. La investigación ha sido dirigida por el Dr. José Ignacio Álvarez Galindo y Dr. Íñigo Navarro Blasco.
La idea nace del valor arquitectónico con el que cuenta Europa, del que forman parte edificios tradicionales que, al haber sido construídos en épocas donde la eficiencia energética no era una prioridad, su comportamiento energético está lejos de los estándares actuales. Por ello, el reto está en reducir su consumo energético e impacto ambiental sin perder de vista el valor patrimonial y los materiales con los que fueron construídos.
Para conseguir el desarrollo de los morteros, Rubio ha incorporado los materiales de cambio de fase o PCM (Phase Change Materials), sustancias capaces de absorber calor cuando aumenta la temperatura y devolverlo cuando vuelve a descender. La aplicación en prototipos expuestos a condiciones climáticas reales le ha permitido comprobar el funcionamiento del material en una posible situación real.
A su vez, a lo largo de la tesis, Rubio ha trabajado con diferentes tipos de PCM, cantidades y rangos de activación. “También hemos estudiado su impacto ambiental y su coste porque muchas veces una solución puede dar resultados excelentes en el laboratorio y, sin embargo, ser difícil de trasladar a la realidad por su precio, su impacto o las dificultades de aplicación”, explica.
El objetivo final de la investigación “sería avanzar hacia rehabilitaciones que no solo sean energéticamente más eficientes, sino también compatibles, duraderas y viables desde el punto de vista ambiental y económico”, añade.
El siguiente paso para la doctora Rubio será acercar estos materiales a condiciones de uso reales y monitorizar su comportamiento durante períodos más largos. “Esto permitiría entender mejor cómo adaptar estos revestimientos a cada edificio y cómo aprovechar al máximo su capacidad para mejorar el comportamiento térmico”, dice. Y, de esa forma, “llegar a ofrecer criterios claros que ayuden a arquitectos y profesionales de la rehabilitación a decidir cómo y dónde utilizarlo”. Es decir, del laboratorio al edificio real y, del edificio real, a una solución que pueda incorporarse de forma habitual a la rehabilitación del patrimonio.
Referencias bibliográficas
· Rubio-Aguinaga, A.; Kyriakou, L.; Fernández, J.M.; Navarro-Blasco, I.; Álvarez, J.I; (2026) Multi-PCM Lime Mortars Incorporating Polymer-Shell and Form-Stable Phase Change Materials for Energy-Efficient Building Envelopes. Polymers 18 (12), 1481. DOI: 10.3390/polym18121481.
· Rubio-Aguinaga, A.; Kyriakou, L.; Fernández, J.M.; Navarro-Blasco, I.; Pavía, S.; Álvarez, J.I; (2025) Sustainability of PCM-lime mortars for heritage retrofitting: Carbon footprint and impact on energy demand across climates. Case Studies in Construction Materials 23, e05294. DOI: 10.1016/j.cscm.2025.e05294.