{"id":28305,"date":"2025-04-24T02:00:12","date_gmt":"2025-04-24T02:00:12","guid":{"rendered":"https:\/\/domosistemas.com\/?p=28305"},"modified":"2025-04-24T02:00:12","modified_gmt":"2025-04-24T02:00:12","slug":"el-mit-desarrolla-metamateriales-resistentes-y-flexibles-para-fabricar-semiconductores-elasticos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/domosistemas.com\/?p=28305","title":{"rendered":"El MIT desarrolla metamateriales resistentes y flexibles para fabricar semiconductores el\u00e1sticos"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Los ingenieros del Instituto Tecnol\u00f3gico de Massachussets (<a href=\"https:\/\/web.mit.edu\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">MIT<\/a>) han descubierto la manera de fabricar un metamaterial resistente y el\u00e1stico que podr\u00eda aplicarse en semiconductores flexibles. El material base suele ser muy r\u00edgido y fr\u00e1gil, pero se imprime con patrones precisos e intrincados que forman una estructura resistente y flexible.<\/p>\n<figure id=\"attachment_153907\" aria-describedby=\"caption-attachment-153907\" style=\"width: 800px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-153907\" src=\"https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2025\/04\/mit-metamaterial-resistente-elastico-aplicacion-semiconductores-flexibles.png\" alt=\"Metamaterial flexible y resistente.\" width=\"800\" height=\"457\" srcset=\"https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2025\/04\/mit-metamaterial-resistente-elastico-aplicacion-semiconductores-flexibles.png 800w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2025\/04\/mit-metamaterial-resistente-elastico-aplicacion-semiconductores-flexibles-300x171.png 300w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2025\/04\/mit-metamaterial-resistente-elastico-aplicacion-semiconductores-flexibles-768x439.png 768w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2025\/04\/mit-metamaterial-resistente-elastico-aplicacion-semiconductores-flexibles-180x103.png 180w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\"><figcaption id=\"caption-attachment-153907\" class=\"wp-caption-text\">Los metamateriales son materiales sint\u00e9ticos con estructuras microsc\u00f3picas resistentes y flexibles, que podr\u00edan incluirse en semiconductores flexibles, encapsulados de chips electr\u00f3nicos.<\/figcaption><\/figure>\n<p>La clave de las propiedades duales del nuevo material reside en una combinaci\u00f3n de soportes microsc\u00f3picos r\u00edgidos y una arquitectura de tejido m\u00e1s suave. Esta red doble microsc\u00f3pica, impresa con un pol\u00edmero similar al plexigl\u00e1s, produjo un material que pod\u00eda estirarse cuatro veces su tama\u00f1o sin romperse por completo. En comparaci\u00f3n, el pol\u00edmero en otras formas presenta poca o ninguna elasticidad y se rompe f\u00e1cilmente al agrietarse.<\/p>\n<p>Los investigadores seleccionaron el hidrogel como material principal. Los hidrogeles son materiales blandos, el\u00e1sticos, similares a la gelatina, compuestos principalmente de agua y una peque\u00f1a cantidad de estructura polim\u00e9rica. A trav\u00e9s de combinaciones de redes polim\u00e9ricas con propiedades muy diferentes, como una red de mol\u00e9culas naturalmente r\u00edgida que se ret\u00edcula qu\u00edmicamente con otra red molecular inherentemente blanda, los investigadores consiguieron crear una estructura el\u00e1stica y resistente.<\/p>\n<h2>Combinaci\u00f3n de arquitecturas microsc\u00f3picas<\/h2>\n<p>Para el estudio, el equipo fabric\u00f3 un metamaterial combinando dos arquitecturas microsc\u00f3picas. La primera es un andamiaje r\u00edgido, en forma de rejilla, de puntales y cerchas. La segunda es un patr\u00f3n de bobinas que se entrelazan alrededor de cada puntal y cercha. Ambas redes est\u00e1n hechas del mismo pl\u00e1stico acr\u00edlico y se imprimen de una sola vez mediante una t\u00e9cnica de impresi\u00f3n l\u00e1ser de alta precisi\u00f3n llamada litograf\u00eda de dos fotones.<\/p>\n<p>Los investigadores imprimieron muestras del nuevo metamaterial inspirado en la doble red, cada una con un tama\u00f1o que oscilaba entre varias micras cuadradas y varios mil\u00edmetros cuadrados. Sometieron el material a una serie de pruebas de tensi\u00f3n, en las que sujetaron cada extremo de la muestra a una prensa nanomec\u00e1nica especializada y midieron la fuerza necesaria para separar el material. Tambi\u00e9n grabaron v\u00eddeos de alta resoluci\u00f3n para observar las ubicaciones y las formas en que el material se estiraba y se desgarraba al separarse.<\/p>\n<h2>Mayor resistencia el\u00e1stica<\/h2>\n<p>Descubrieron que su nuevo dise\u00f1o de doble red pod\u00eda estirarse tres veces su propia longitud, lo que result\u00f3 ser diez veces mayor que un metamaterial convencional con patr\u00f3n reticular impreso con el mismo pl\u00e1stico acr\u00edlico. Seg\u00fan el equipo, la resistencia a la elasticidad del nuevo material proviene de las interacciones entre los puntales r\u00edgidos del material y el tejido m\u00e1s desordenado y en espiral a medida que el material se somete a tensi\u00f3n y tracci\u00f3n.<\/p>\n<p>Asimismo, el equipo ha desarrollado un marco computacional que puede ayudar a los ingenieros a estimar el rendimiento de un metamaterial dado el patr\u00f3n de sus redes r\u00edgidas y el\u00e1sticas. Los investigadores afirman que el nuevo dise\u00f1o de doble red puede aplicarse a otros materiales, por ejemplo, para fabricar cer\u00e1mica el\u00e1stica, vidrio y metales. Estos materiales, resistentes pero flexibles, podr\u00edan convertirse en semiconductores flexibles, encapsulados de chips electr\u00f3nicos, o textiles resistentes al desgarro.<\/p>\n<p>La entrada <a href=\"https:\/\/www.casadomo.com\/2025\/04\/24\/mit-desarrolla-metamateriales-resistentes-flexibles-fabricar-semiconductores-elasticos\">El MIT desarrolla metamateriales resistentes y flexibles para fabricar semiconductores el\u00e1sticos<\/a> aparece primero en <a href=\"https:\/\/www.casadomo.com\/\">CASADOMO<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los ingenieros del Instituto Tecnol\u00f3gico de Massachussets (MIT) han descubierto la manera de fabricar un metamaterial resistente y el\u00e1stico que podr\u00eda aplicarse en semiconductores flexibles. 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