Análisis de recursos técnicos y gestión de tecnología para la explotación del litio en Bolivia
Analysis of technical resources and technology management for lithium exploitation in BoliviaContenido principal del artículo
El litio se ha convertido en un recurso estratégico para la transición energética global, especialmente por su papel en la fabricación de baterías de iones de litio. Bolivia, que concentra una de las mayores reservas en el Salar de Uyuni, enfrenta el reto de convertir este potencial en desarrollo sostenible. El objetivo del artículo es analizar los recursos técnicos disponibles y el marco de gestión de tecnología e innovación para la explotación del litio en Bolivia. El estudio adopta un enfoque cualitativo, basado en revisión documental y diseño descriptivo-analítico. La búsqueda, realizada entre enero y febrero de 2026 en Scopus, Web of Science, Google Scholar y Reposorios institucionales, compara los métodos tradicionales de evaporación de salmuera con las tecnologías emergentes de extracción directa de litio (EDL). Los resultados indican que la EDL presenta ventajas en eficiencia y sostenibilidad ambiental, su implementación ofrece mayor eficiencia y menores impactos ambientales, pero su adopción exige transferencia tecnológica y fortalecimiento de capacidades locales. Se concluye que la industrialización del litio en Bolivia depende de una gestión tecnológica proactiva que articule soberanía de los recursos, cooperación internacional y mitigación de riesgos socioambientales.
Lithium has become a strategic resource for the global energy transition, especially due to its role in the manufacture of lithium ion batteries. Bolivia, which concentrates one of the largest reserves in the Salar de Uyuni, faces the challenge of converting this potential into sustainable development. The objective of the article is to analyze the available technical resources and the technology and innovation management framework for lithium exploitation in Bolivia. The study adopts a qualitative approach, based on documentary review and descriptive-analytical design. The search, carried out between the year and February 2026 in Scopus, Web of Science, Google Scholar and institutional repositories, compares traditional methods of salt evaporation with emerging technologies of direct lithium extraction (EDL). The results indicate that the EDL presents advantages in efficiency and environmental sustainability, its implementation offers greater efficiency and lower environmental impacts, but its adoption requires technological transfer and strengthening of local capabilities. It is concluded that the industrialization of lithium in Bolivia depends on proactive technological management that articulates resource sovereignty, international cooperation and mitigation of socio- environmental risks.
Detalles del artículo
Barandiarán, J. (2019). Lithium and development imaginaries in Chile, Argentina and Bolivia. World Development, 113, 381-391. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.09.010
Cambio Climático. (2025, 2 de junio). La otra cara del litio: contaminación, conflicto y despojo. https://cambioclimatico.org.bo/contenido/la-otra-cara-del-litio-contaminacion-conflicto-y- despojo/
Desalination. (2023). Direct lithium extraction: A new paradigm for lithium production and resource conservation. Desalination, 556, 116558. https://doi.org/10.1016/j.desal.2023.116558
El País. (2025, 3 de junio). El accidentado camino del litio en Bolivia: 17 años de promesas de un desarrollo económico que no despega. https://elpais.com/america-futura/2025-06-03/el- accidentado-camino-del-litio-en-bolivia-17-anos-de-promesas-de-un-desarrollo-economico- que-no-despega.html
Fundación Solón. (2019, 2 de julio). ¿Cuáles serán los impactos socio ambientales de la explotación del litio en el salar de Uyuni? https://fundacionsolon.org/2019/07/02/cuales-seran-los- impactos-socio-ambientales-de-la-explotacion-del-litio-en-el-salar-de-uyuni/
Gudynas, E. (2021). Extractivismos y corrupción: Anatomías de una íntima relación. CLACSO. https://www.jstor.org/stable/j.ctv2v88f9m
Gutierrez, D. L. P., Rios, A. F. C., y Escobar, M. A. C. (2023). The lithium triangle: The case of Bolivia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1125(1), 012015. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1125/1/012015
Hanna, R. (2021). Lithium: Properties, Production, and Applications. Nova Science Publishers. Jovine, R. F. (2024). Models of lithium exploitation in Latin America: Is history repeating itself?. Journal of Rural Studies, 106, 103217. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2024.103217
Liu, W., y Agusdinata, D. B. (2020). “What is” sustainable “in the lithium industry? A review of the social and environmental impacts of lithium extraction and production”. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 41(4), 284-296.
https://doi.org/10.1080/08827508.2019.1639145
Ministerio de Hidrocarburos y Energías de Bolivia. (2025, 14 de enero). La moderna tecnología EDL para la obtención de litio supera ampliamente el método de las piscinas de evaporación. https://www.mhe.gob.bo/2025/01/14/la-moderna-tecnologia-edl-para-la-obtencion-de-litio- supera-ampliamente-el-metodo-de-las-piscinas-de-evaporacion/
Sánchez, F., y Hartlieb, P. (2020). Innovation in the mining industry: Technological trends and a case study of the challenges of disruptive innovation. Mining, Metallurgy & Exploration, 37(4), 1385-1399. https://doi.org/10.1007/s42461-020-00262-1
Stefanoni, P. (2023). Bolivia y el litio: el oro blanco que no brilla. Nueva Sociedad, (303), 46-58. https://nuso.org/articulo/bolivia-y-el-litio-el-oro-blanco-que-no-brilla/
U.S. Geological Survey. (2023). Mineral Commodity Summaries 2023.
https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023.pdf
van Sluisdam, M. A. T. M. (2022). Lithium-ion batteries: A review of a key technology for the energy transition. Journal of Energy Storage, 53, 105183. https://doi.org/10.1016/j.est.2022.105183