EPFL desarrolla elastómero 3D resistente a rotura y fatiga
Redactado con inteligencia artificial.

Investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) han creado un elastómero imprimible en 3D que combina alta durabilidad con resistencia a la rotura y a la fatiga. Este avance podría transformar la fabricación de robots blandos y dispositivos biomédicos.
Avances en elastómeros imprimibles
Un equipo de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) ha desarrollado una tinta elastomérica innovadora que, además de facilitar la impresión 3D, proporciona resistencia notable a la rotura y a la fatiga. Este descubrimiento se origina en un proyecto de 2024 en el Laboratorio de Materiales Blandos (SMaL), donde se diseñaron elastómeros granulares de doble red imprimibles en 3D (DNGE).
Composición y propiedades del DNGE
Los DNGE están formados por dos redes de elastómeros, lo que permite ajustar su rigidez y tenacidad. La fabricación de estos materiales implica la creación de micropartículas de elastómero que, tras ser hinchadas en una solución precursora, son utilizadas para crear una tinta que se imprime en 3D. Al polimerizar el precursor, se forma una segunda red elastomérica que refuerza el objeto final.
Resultados prometedores
Los resultados de la investigación han mostrado que estos elastómeros son 15 veces más tenaces y 3 veces más resistentes a la fatiga en comparación con otros materiales similares. Este avance es significativo, ya que generalmente los elastómeros que son resistentes a la rotura no soportan bien las tensiones mecánicas, limitando su durabilidad.
Aplicaciones futuras
El SMaL busca desarrollar materiales más duraderos sin sacrificar sus propiedades mecánicas, lo que podría reducir la huella ambiental de los DNGE y facilitar su acceso a laboratorios con impresoras 3D comerciales. Este progreso podría tener un impacto importante en la fabricación de robots blandos y dispositivos electrónicos más resistentes.
