¿#MedioRey de @LordGrimdark es JUVENIL? 💀👑
Hoy nos adentramos en la saga más infravalorada del autor para elevarla al lugar que creemos que pertenece!
Análisis, Ficción Sonora y humor como dictan los cánones 🎙️
¡YA DISPONIBLE!
¡OIGAN!
El #díadellibro llegó y nosotros no podíamos fallar a la cita de booktubers (que se note la falta de temas preparados)
👹 La Danza del Gohut @EdTransbordador
🗡️ El Foso de los Olvidados @antonio_runa
📜 Mix de relatos
¡YA DISPONIBLE!
🚨Brutal👇🏻
⭕️ @gabrielrufian le destroza el relato a Feijóo en un minuto:
➖“Meloni, Merz, Macron… gente más de derechas que ustedes… compartiendo la posición del Gobierno.”
Y luego la estocada:
➖“Estar con quien amenaza tu país te hace un lacayo, no un patriota.”
We have become aware of recent reports concerning legal proceedings in Spain that may affect VPN services, including Proton VPN.
At this stage, we were not aware of any proceedings that may have been underway prior to these reports coming to light and have not been formally notified of any proceedings or judgment.
Moreover, any judicial order issued without proper notification to the affected parties, thereby denying them the opportunity to be heard, would be procedurally invalid under fundamental principles of due process.
Spanish courts, like all courts operating under the rule of law, are bound by procedural safeguards that ensure parties are given a fair opportunity to present their case before any binding judgment is rendered.
No podíamos dejar este mundo sin pisar...
¡NUEVO TPG (Te Pico el Gusanillo) PARA ADENTRARNOS EN EL MUNDODISCO!
❄️J nos trae la hilarante y filosófica #Mort de #TerryPratchet, una lectura que iba a marcarle SI o SI
¡💬 y 💛!
https://t.co/JE657309WE
—¿Y los residuos radiactivos? —me preguntó una mujer desde la tercera fila, al final de una de mis charlas.
No era una pregunta nueva. De hecho, era casi siempre la última. La frase solía caer así, sin más contexto, como si bastara con pronunciarla para desactivar todo lo anterior. No preguntó cuántos, ni qué se hace con ellos, ni dónde, ni cómo. Solo citó los residuos radiactivos.
Durante años he leído y escuchado esa misma pregunta formulada de mil maneras distintas. A veces con preocupación genuina, otras con desconfianza, otras con sesgo de confirmación, otras como quien lanza un comodín aprendido. Rara vez venía acompañada de interés por entender qué son realmente esos residuos, cómo son, qué volumen ocupan, cómo se gestionan o quién se hace responsable de ellos. Bastaba con su verbalizar su mera existencia para sembrar la duda.
Siempre me ha parecido una injusta vara de medir. Vivimos rodeados de residuos industriales peligrosos: metales pesados, productos químicos persistentes, lodos tóxicos, escorias, plásticos que no se degradan, contaminantes que se dispersan sin control en el aire y el agua. La gestión de la mayoría de esos residuos no se costea íntegramente por quien los genera, ni están sometidos a un sistema de trazabilidad, control y confinamiento tan estricto como el nuclear. Y, sin embargo, apenas ocupan espacio en el debate público.
Con los residuos radiactivos ocurre justo lo contrario. Son pocos, están totalmente localizados, identificados, vigilados y financiados desde el primer día por quienes los generan… y aun así causan un rechazo desproporcionado por lo que representan. El relato pesa más que los datos.
El problema, por tanto, no son los residuos. El problema es que solo exigimos responsabilidad total a una tecnología concreta y toleramos la irresponsabilidad difusa del resto. A la nuclear le pedimos que responda por cada gramo que genera durante siglos; a las demás, que desaparezcan del debate en cuanto se dispersan en el aire, el agua o el suelo. No es una objeción técnica, es una incoherencia moral. Y mientras no la reconozcamos, seguiremos discutiendo símbolos en lugar de decidir con datos.
📖 @WorldNuclear (2025). Radioactive Waste Management. https://t.co/wUUCAlfjfK
Una referencia técnica rigurosa sobre la gestión de los residuos radiactivos que documenta de forma exhaustiva los métodos, responsabilidades y marcos regulatorios existentes, con abundante apoyo en fuentes verificables.
Hemos descubierto qué está pasando con los libros de The Witcher en español.
En nuestra entrevista con José M. Faraldo, traductor de la saga, se revela que la agente de Andrzej Sapkowski es quien está bloqueando la situación.
Entrevista completa en YouTube.
#QueremosTheWitcher
¡No vamos a permitir que los libros de The Witcher en español sigan en esta situación!
Comparte este manifiesto y utiliza #QueremosTheWitcher para dar visibilidad a la causa y poder ver de nuevo los libros con la maravillosa traducción de José María Faraldo.
📢 ¡Cambios en los modelos!
A partir del 10 de febrero podría caer el "muro" del mar de Noruega y estos serían los efectos en España 👇
https://t.co/A8F54rSupT
Los plásticos que nadie sabe reciclar acaban en vertederos, ríos y playas. Son materiales complejos, mezclas, polímeros degradados o envases sucios que el reciclaje mecánico no puede procesar.
Pero existe una alternativa que apenas se conoce y que está empezando a dar resultados muy sólidos: usar radiación para romper esas largas cadenas que vuelven tan resistentes a los plásticos más problemáticos.
La técnica es muy elegante. Se irradian los residuos plásticos con haces de electrones o rayos gamma, y la energía depositada fragmenta las moléculas en piezas más cortas y manejables. Ese proceso, llamado degradación radiolítica, permite transformar lo que hoy es un desecho sin salida en precursores químicos, combustibles, ceras industriales o materiales más fáciles de reciclar. No hace falta altas temperaturas ni procesos agresivos: la radiación hace el trabajo con una precisión difícil de igualar.
Además, la irradiación no sirve solo para degradar. En algunos casos refuerza propiedades de ciertos plásticos reciclados, los estabiliza y les da una segunda vida con más calidad. Esto abre la puerta a un reciclaje avanzado donde cada residuo se trata según su composición y no según un sistema de clasificación rígido que deja fuera a la mayoría.
El organismo que está impulsando esta tecnología a nivel internacional es el @IAEAorg. Lleva años desarrollando proyectos con decenas de países para modernizar sus sistemas de gestión de residuos usando técnicas nucleares. Desde Asia hasta América Latina, se están instalando equipos de irradiación en plantas piloto para testar estos procesos y adaptarlos a cada flujo de residuos. Los avances son rápidos y, sobre todo, replicables.
La contaminación por plásticos no se resolverá solo con buena voluntad. Necesita ciencia, innovación y el coraje político de adoptar soluciones eficaces, incluso cuando no son las habituales. La energía nuclear puede convertirse en una herramienta clave para que los océanos dejen de ser el vertedero del mundo.
https://t.co/TSF1XuoYtF
Desmontando, con argumentos, datos y referencias contrastadas, cada frase del argumentario antinuclear del Grupo Parlamentario Socialista que intenta justificar el cierre de las centrales nucleares en España. Mis respuestas, en un HILO.
China 🇨🇳 ya tiene a pleno rendimiento el primer reactor experimental de torio del mundo en la provincia de Gansu. Se trata del TMSR-LF1, un reactor de sales fundidas desarrollado por el Instituto de Física Aplicada de Shanghai, cuya construcción comenzó en 2018.
A diferencia de los reactores convencionales que usan uranio, este emplea torio, un elemento químico más abundante, menos radiactivo y con menor riesgo de proliferación nuclear.
En lugar de usar elementos combustibles sólidos, el torio se disuelve en sales fundidas de litio y berilio, lo que permite operar a baja presión y con sistemas de seguridad pasiva, como una válvula de congelación que detiene el reactor en caso de emergencia.
El TMSR-LF1 de 2 MW térmicos tenía un presupuesto de 3300 M$. Utiliza combustible con un enriquecimiento menor del 20% de U-235 y unos 50 kg de torio. El refrigerante FLiBe es una sal fundida formada por una mezcla de fluoruro de litio (LiF) y fluoruro de berilio (BeF2). Es tanto un refrigerante de reactor nuclear como un disolvente para material fértil o fisible.
El 11 de octubre de 2023, el reactor alcanzó su primera criticidad, es decir, la reacción nuclear autosostenida. Posteriormente, el 17 de junio de 2024, logró operar a plena potencia térmica de 2 MWt.
Pero el verdadero punto de inflexión llegó el 8 de octubre de 2024, cuando el TMSR-LF1 funcionó durante 10 días a plena potencia utilizando torio como combustible, y se detectó protactinio-233, un isótopo clave en el ciclo del torio. Este hallazgo demostró que el proceso funcionaba correctamente: el torio-232 captura un neutrón, se convierte en protactinio-233, y este decae en uranio-233, el combustible fisible real. Esta confirmación científica fue esencial para validar el diseño.
China planea escalar esta tecnología a un modelo de 373 MW para 2030, con la mirada puesta en regiones áridas, ya que estos reactores no requieren agua para refrigeración. Así, podrían suministrar energía limpia y constante a zonas remotas, alejadas de la red eléctrica del país.
El torio, que durante décadas se ha considerado una promesa, hoy empieza a ser una realidad.