{"id":60470,"date":"2022-08-03T15:00:07","date_gmt":"2022-08-03T13:00:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/?p=60470"},"modified":"2022-08-02T14:41:31","modified_gmt":"2022-08-02T12:41:31","slug":"imprimir-cobre-en-tejidos-030820222","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/imprimir-cobre-en-tejidos-030820222\/","title":{"rendered":"Imprimir cobre en tejidos para mejorar la electr\u00f3nica portable"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Recientemente, investigadores del Departamento de Ingenier\u00eda El\u00e9ctrica de la Universidad del Sur de Florida (USF) recibieron una patente y una subvenci\u00f3n oficial de 369.574 d\u00f3lares de la Fundaci\u00f3n Nacional de la Ciencia (NSF). El dinero se utilizar\u00e1 para desarrollar un m\u00e9todo de impresi\u00f3n en 3D de cobre directamente en el tejido. El nuevo proceso electroqu\u00edmico marca una nueva etapa en el avance de la electr\u00f3nica portable.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En la actualidad, los aparatos electr\u00f3nicos han alcanzado un nivel de desarrollo que nadie podr\u00eda haber imaginado hace unas d\u00e9cadas. Y se queda en el pasado los d\u00edas en los aparatos engorrosos s\u00f3lo serv\u00edan para un \u00fanico prop\u00f3sito. Hoy en d\u00eda tenemos relojes conectados, auriculares multifuncionales e incluso gafas inform\u00e1ticas ponibles, y la posibilidad de llevar ropa con dispositivos electr\u00f3nicos integrados no parece tan lejana. En un esfuerzo por avanzar en estas tecnolog\u00edas, Arash Takshi, profesor asociado del Departamento de Ingenier\u00eda El\u00e9ctrica, y Sylvia Thomas, profesora y vicepresidenta en funciones del Departamento de Investigaci\u00f3n e Innovaci\u00f3n de la USF, han desarrollado un nuevo m\u00e9todo denominado galvanoplastia asistida por evoluci\u00f3n de hidr\u00f3geno (HEA), que permite imprimir cobre directamente en los tejidos, allanando el camino para muchas innovaciones tecnol\u00f3gicas.<\/p>\n<div id=\"attachment_39421\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-39421\" class=\"wp-image-39421 size-full\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/en\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2022\/07\/Copper-2.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"400\" \/><p id=\"caption-attachment-39421\" class=\"wp-caption-text\">El profesor Arash Tak (Cr\u00e9ditos de la foto : USF)<\/p><\/div>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Electr\u00f3nica para llevar puesta gracias a la impresi\u00f3n 3D de cobre.<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">El nuevo proceso se divide en dos etapas. En primer lugar, se utiliza la tecnolog\u00eda de impresi\u00f3n l\u00e1ser para aplicar un patr\u00f3n conductor al tejido. Durante este proceso, el tejido se carboniza, lo que mejora su estabilidad y lo hace m\u00e1s duradero. En el siguiente paso, se utiliza el cobre electrol\u00edtico para producir un patr\u00f3n de cobre continuo que forma el trazado del circuito del componente electr\u00f3nico en el tejido. La boquilla especialmente dise\u00f1ada, que se monta en un dispositivo de impresi\u00f3n 3D, permite la galvanoplastia localizada y el crecimiento del cobre en las uniones entre los terminales de los componentes electr\u00f3nicos y el circuito impreso, y su soldadura a temperatura ambiente. La principal diferencia entre el m\u00e9todo reci\u00e9n introducido y la forma en que se ha hecho en el pasado es que se ha aumentado el voltaje aplicado durante el proceso, lo que en \u00faltima instancia hace que el agua se electrolice junto con el crecimiento del cobre, haciendo que el proceso sea m\u00e1s r\u00e1pido y mejorando la estabilidad mec\u00e1nica de la estructura impresa.<\/p><div class=\"dnati-inside_content\" id=\"dnati-4244271435\"><a data-no-instant=\"1\" href=\"https:\/\/app.swapcard.com\/event\/additiv-defense-2026\" rel=\"noopener\" class=\"a2t-link\" aria-label=\"LB (4)\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/LB-4-1.gif\" alt=\"\"  width=\"850\" height=\"150\"   \/><\/a><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">El profesor Arash Takshi explica: \u00abLa tecnolog\u00eda actual de la electr\u00f3nica vestible consiste principalmente en la impresi\u00f3n de tintas conductoras compuestas por nanopart\u00edculas de metal y\/o carbono. El proceso se basa en las conexiones f\u00edsicas de las nanopart\u00edculas tras el secado del patr\u00f3n. Sin embargo, la elevada resistencia el\u00e9ctrica de una v\u00eda conductora formada por nanopart\u00edculas conductoras limita las aplicaciones a dise\u00f1os sencillos de electr\u00f3nica vestible. No son adecuados para mediciones sensibles y aplicaciones de alta corriente\u00bb. Con este m\u00e9todo de fabricaci\u00f3n aditiva en dos pasos, ser\u00eda posible crear tecnolog\u00edas vestibles m\u00e1s duraderas sin da\u00f1ar los tejidos, como suele ocurrir cuando se utilizan m\u00e9todos como la soldadura.<\/p>\n<p><center><iframe loading=\"lazy\" title=\"YouTube video player\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/7A2oHVhFd5A\" width=\"700\" height=\"400\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/center><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con la patente obtenida recientemente y el apoyo financiero de la NSF, este nuevo y prometedor m\u00e9todo podr\u00eda seguir desarroll\u00e1ndose y utilizarse en futuros proyectos en diferentes sectores como el sanitario, el militar o incluso el aeroespacial. Por ejemplo, los soldados podr\u00edan llevar nuevos trajes inteligentes que les ayudaran en combate, o los astronautas podr\u00edan tener trajes que les ayudaran en las misiones espaciales. La tecnolog\u00eda podr\u00eda utilizarse incluso para controlar la salud de los pacientes. Puede leer m\u00e1s sobre ello en el comunicado de prensa <a href=\"https:\/\/www.usf.edu\/engineering\/news-room\/takshi-wearable-technology.aspx\">AQU\u00cd<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Y t\u00fa, \u00bfqu\u00e9 piensas de las posibilidad imprimir cobre en tejidos para mejorar la electr\u00f3nica portable? Deja tus comentarios en nuestras redes sociales: <a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/3Dnativeses\/?ref=hl\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Facebook<\/a>,\u00a0<a href=\"https:\/\/twitter.com\/3Dnatives_ES\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Twitter<\/a>,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCo9ZtHB24te-z7AMWTL92MA\/featured\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Youtube<\/a>\u00a0y\u00a0<a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/feed\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">RSS<\/a>. 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