Dotada con 14,2 millones en subvención y cofinanciada con FEDER 2021–2027, las propuestas podrán presentarse entre el 17 de diciembre de 2025 y el 12 de febrero de 2026.

Quién puede participar: consorcios equilibrados y orientados a cooperación real

  • Las ayudas están dirigidas a agrupaciones de personas jurídicas, en los términos previstos en la normativa reguladora, que reúnan capacidades complementarias y ejecuten actuaciones en cooperación.
  • Cada agrupación deberá estar compuesta por un mínimo de cuatro y un máximo de ocho entidades.
  • Es requisito la participación de un centro generador de conocimiento o una oficina de transferencia de conocimiento y una empresa o asociación empresarial, para asegurar la integración de agentes clave.
  • El diseño del consorcio es una pieza estratégica: cada socio deberá asumir entre el 10% y el 70% del presupuesto elegible total y el conjunto de entidades mercantiles no podrá superar el 30% del presupuesto elegible total.
  • Las actuaciones deben desplegarse en, al menos, tres comunidades autónomas de entre las especificadas en la convocatoria (Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Región de Murcia, Aragón, Cataluña, Navarra y País Vasco). Este requisito convierte la interregionalidad en un elemento sustantivo: no basta con sumar socios sino que es necesario diseñar cooperación y actividades con tracción interterritorial.

Qué se financia: hojas de ruta, circulación de conocimiento y proyectos listos para despegar

  • Cada actuación deberá contar con un presupuesto de entre 120.000 euros y 1.000.000 euros y el mínimo por beneficiario será de 30.000 euros.
  • La convocatoria financiará actividades orientadas a construir y dinamizar ecosistemas: diagnósticos y estudios, planes de trabajo y hojas de ruta tecnológicas y de innovación compartidas; acciones de difusión, asesoramiento y preparación de propuestas de I+D+i; formación y promoción de capacidades científico-tecnológicas; y la generación de redes y puntos de encuentro entre agentes del sistema.
  • Los costes elegibles incluyen personal, materiales, formación, asesoramiento, estudios, difusión y viajes, y subcontrataciones con un límite de hasta el 50% del presupuesto elegible.
  • La ejecución comenzará en 2026 y finalizará el 31 de diciembre de 2027 (o el 30 de junio de 2028, según corresponda).

Fuente: CDTI

Los investigadores han desarrollado un nuevo y potente método para simular y predecir cómo se forman y crecen las grietas en materiales de ingeniería sometidos a cargas cíclicas.

El estudio, publicado recientemente en la International Journal of Fatigue, es resultado del trabajo de Miguel Castillón, y de los Profs. Javier Segurado e Ignacio Romero del Instituto IMDEA Materiales

La mecánica de la fractura y el análisis de la fatiga son dos teorías fundamentales para comprender el fallo de materiales y estructuras.

Mientras que la mecánica de la fractura proporciona un marco teórico para estudiar las condiciones de propagación cuasistática de grietas, el análisis de fatiga se centra en el comportamiento de los materiales bajo condiciones de carga cíclica.

Los modelos tradicionales de fatiga basados en campo de fases estiman la vida útil por fatiga simulando los ciclos de carga uno por uno, un proceso que se vuelve extremadamente lento y costoso computacionalmente cuando las grietas tardan millones de ciclos en desarrollarse.

Por el contrario, el nuevo método requiere una única simulación monotónica y aun así predice la vida por fatiga con gran precisión. Además, este enfoque puede aplicarse directamente a diferentes materiales sin necesidad de repetir las simulaciones para cada caso, ofreciendo una mayor flexibilidad y eficiencia en comparación con los métodos convencionales.

“El núcleo de esta nueva metodología radica en el desarrollo de novedosos solucionadores controlados por energía (longitud de grieta),” explican los autores del artículo. “Estos son capaces de seguir de forma robusta la trayectoria completa de equilibrio cuasistático de un cuerpo agrietado, incluyendo complejas inestabilidades de ‘snap-back’, en una sola simulación”.

La técnica funciona mediante la evaluación numérica de la derivada de la flexibilidad (compliance) de la muestra con respecto al área de grieta.

Para obtener esta flexibilidad, el marco se basa en una simulación PFF-FEM (Método de los Elementos Finitos), controlada imponiendo un crecimiento monótono de la grieta.

Esta información se utiliza junto con la Ley de Paris, una regla estándar de ingeniería para la predicción de la fatiga, para determinar cómo se propagará la grieta a lo largo del tiempo.

Dado que la simulación no necesita seguir cada ciclo, puede evaluar rápidamente problemas de fatiga a largo plazo, incluyendo fatiga de alto y ultra alto número de ciclos, sin coste computacional adicional.

“El marco propuesto aprovecha la simulación controlada por energía para calcular directamente la evolución de la flexibilidad de la probeta y su derivada con respecto a la longitud de la grieta”, afirman los autores.

“Esto evita la necesidad de simulaciones costosas ciclo a ciclo, ya que la vida por fatiga puede integrarse directamente utilizando la ley de Paris a partir de los datos de flexibilidad obtenidos de un único análisis cuasistático”.

“Esto reduce significativamente el coste computacional en comparación con los métodos ciclo a ciclo y evita el amplio trabajo de calibración que requieren otros modelos de fatiga por campo de fases”, concluyen.

El marco fue validado primero frente a soluciones analíticas y también mostró altos niveles de correlación con datos experimentales obtenidos de casos de prueba realistas con trayectorias de grieta desconocidas y curvas.

Todos los archivos necesarios para reproducir los resultados de este trabajo están disponibles en GitHub (Repositorio del artículo de Fatiga con Campo de Fase) y también pueden explorarse a través del sitio web del proyecto (Documentación de Fatiga con Campo de Fase).

Todas las simulaciones se realizaron utilizando el paquete PhaseFieldX (Repositorio de PhaseFieldX en GitHub), cuya documentación y ejemplos de uso están disponibles en (Documentación de PhaseFieldX), garantizando plena reproducibilidad, transparencia y fácil adaptación a diferentes materiales y geometrías.

Fuente: Imdea Materiales

La Plataforma Tecnológica Española de Tecnologías Disruptivas (DISRUPTIVE) ha celebrado su V Asamblea General en el salón de actos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en Madrid, reuniendo a representantes del ámbito académico, empresarial y de la administración pública para analizar cómo la convergencia entre tecnologías digitales clave está redefiniendo la competitividad, la soberanía tecnológica y el futuro de la innovación en España y en Europa.

La jornada, que pudo seguirse tanto de forma presencial como por streaming, estuvo centrada en la idea de que 5G, inteligencia artificial, ciberseguridad, blockchain, computación cuántica y accesibilidad digital ya no pueden entenderse como ámbitos aislados, sino como piezas interconectadas de un mismo ecosistema.

Fuente: APTE

El partenariado europeo Agroecology lanza su tercera convocatoria cofinanciada, centrada en impulsar la diversidad genética y los retos sociales vinculados a la transición agroecológica.

El plazo para presentar pre-propuestas finaliza el 18 de febrero de 2026.

El partenariado europeo Agroecology (Accelerating Farming Systems Transition through agroecology living labs and research infrastructures) ha abierto recientemente  la tercera convocatoria cofinanciada, bajo el título “Fostering plant and animal genetic diversity and empowering farmers to accelerate the agroecological transition”. Esta edición aborda, entre otros aspectos, la diversidad genética y los retos sociales vinculados a la transición agroecológica.

Las propuestas deberán centrarse en uno de los dos temas prioritarios:

  • Potenciar la diversidad genética y la variabilidad de cultivos y ganadería para la transición agroecológica.
  • Fortalecer la implicación y el empoderamiento de los agricultores/as en la transición agroecológica.

En esta convocatoria, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI Innovación) financiarán a las entidades españolas que participen en los consorcios seleccionados. Además, la Junta de Extremadura financiará a las entidades de la región.

Las propuestas deberán formularse en consorcios transnacionales con al menos tres socios elegibles de tres países financiadores distintos y las entidades españolas deberán ajustarse a los requisitos específicos de elegibilidad nacional establecidos en su anexo nacional.

Fechas destacadas

  • Lanzamiento de la convocatoria: 3 de diciembre 2025
  • Cierre de pre-propuestas: 18 de febrero 2026, 12:00 CET
  • Cierre de propuestas completas: 8 de julio 2026, 12:00 CEST
  • Inicio de los proyectos: enero de 2027

Estas fechas podrían ajustarse tras la publicación de los documentos nacionales de financiación.

Próximos eventos informativos

La AEI, con la participación del CDTI Innovación y de los organismos regionales financiadores, celebrará un webinario informativo nacional dedicado a los partenariados del sector agroalimentario el 15 de diciembre a las 11:00h CET. Este encuentro presentará las condiciones de participación y financiación para las entidades españolas y las temáticas prioritarias de investigación.

Toda la información y enlace de acceso están disponibles en la plataforma de eventos del CDTI:
https://eventos.cdti.es/agenda/JC2026_InfodayES_partenariadosAGRO

Fuente: CDTI

Fidamc es una de las empresas participantes en el proyecto europeo ADMIRABLE, una iniciativa de vanguardia que busca revolucionar los materiales y procesos de fabricación para la construcción de buques de próxima generación. Liderado por Navantia y financiado por el European Defence Fund (EDF), ADMIRABLE tiene como objetivo desarrollar materiales compuestos multifuncionales, ligeros, resistentes y capaces de ofrecer protección balística, resistencia al fuego y baja observabilidad, entre otras prestaciones.

El proyecto persigue lograr lo que hoy parecen requisitos casi contradictorios: reducir el peso, el tamaño, la potencia y el coste (SWaP-C) de los componentes navales, al mismo tiempo que se mejoran sus prestaciones en ámbitos clave: sigilo, resistencia al fuego, protección balística, comportamiento mecánico y térmico, así como su compatibilidad acústica y electromagnética.

Para ello, ADMIRABLE no se limita a diseñar nuevos materiales, sino que apuesta por procesos productivos avanzados, como técnicas de fabricación aditiva (impresión 3D, composites de última generación) y métodos de producción escalables y flexibles, que permitan fabricar piezas complejas de forma eficiente, adaptable y con costes efectivos.

El proyecto incluye varias fases, desde la definición de requisitos y generación de conocimiento, hasta la evaluación del comportamiento frente al fuego, la circularidad, el diseño de capas funcionales, para lograr el equilibrio óptimo entre las diversas funcionalidades requeridas (balística, térmica, electromagnética…), y el desarrollo de la cadena de suministro capaz de sostener estos materiales.

Fuente: FIDAMC

Director Científico del Instituto IMDEA Materiales de TecnoGetafe, líder del grupo de investigación de Bio/Chemo/Mecánica de Materiales, y Catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), el Prof. LLorca suma este galardón a otros reconocimientos, como el Premio Nacional de Investigación Leonardo Torres Quevedo, obtenido en 2023.

El reconocimiento al Prof. Javier LLorca con el Premio Miguel Catalán 2025 consolida su figura como uno de los referentes en el ámbito de la ingeniería y la ciencia de materiales.

“Me siento orgulloso porque en Madrid hay muchos buenos científicos, y una buena parte de la mejor ciencia de este país se hace en Madrid,” dijo el Prof. LLorca.

“Y también porque aquí ha sido en Madrid donde he desarrollado la mayor parte de mi carrera científica. Por lo tanto, recibir este reconocimiento de la Comunidad es algo que me hace mucha ilusión.”

Graduado de la UPM en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en 1983 y doctorado en Ciencia de Materiales por la misma institución en 1986, el Prof. LLorca acumula una carrera científica de más de 40 años.

Una trayectoria que comenzó en un contexto muy distinto al actual. El Prof. LLorca recuerda una época en la que investigar era una tarea reservada a unos pocos.

“Cuando yo empecé a hacer la tesis, la investigación en el mundo de la ingeniería era algo muy limitado,” dijo. “Con el paso de los años, se ha empezado a hacer más y mejor investigación. Es decir, el nivel de investigación en general de la Comunidad de Madrid siempre ha sido bueno, pero ha mejorado de manera muy notable en las últimas décadas.”

Uno de los hitos más importantes en esta evolución fue la creación de los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (los Institutos IMDEA) en 2007. Según el Prof. LLorca, estos institutos fueron concebidos para superar las dos limitaciones estructurales que hacen difícil que la investigación en España alcance su máximo nivel: la endogamia y la falta de gobernanza.

Actualmente existen 7 IMDEAs en la Comunidad de Madrid, cada uno dedicado a un área estratégica para el desarrollo de la ciencia y la transferencia de tecnología: Agua, Energía, Nanociencia, Networks, Nutrición, Software y Materiales.

“Me parece que la fundación de los Institutos IMDEA sí ha sido un momento muy importante,” dijo. “Desde entonces, estos Institutos claramente han demostrado que cuando se dan las condiciones adecuadas, se puede hacer una investigación de excelencia a primer nivel nacional y mundial.”

Sin embargo, por todo el progreso que ha visto y vivido en las últimas décadas, el científico también identifica desafíos estructurales que deben afrontarse para que la investigación española continúe avanzando, señalando en particular “la excesiva burocratización”. “Otra asignatura que hay pendiente es que todas las instituciones de investigación puedan plantearse unos objetivos estratégicos con unos presupuestos a cuatro o cinco años vista,” dijo. “Y no simplemente vivir de año en año, como muchas viven ahora”.

A nivel de su propia investigación, el Prof. LLorca admite que siempre ha sido un investigador “muy inquieto”, y que sigue desarrollando nuevas líneas de investigación.

Estas incluyen cuestiones fundamentales en metalurgia física, la economía del hidrógeno, y la aplicación de la ciencia de materiales en el ámbito de la salud mediante el desarrollo de andamios para el crecimiento de tejidos.

“Son áreas que se encuentran en la intersección de la mecánica de materiales, la química y la biología,” concluye el Prof. LLorca.

“Y creo que en esa investigación multidisciplinar es donde hoy en día se puede llevar a cabo descubrimientos, o desarrollar conocimientos, que realmente permitan avanzar la ciencia para la sociedad.”

Fuente: IMDEA Materiales