{"id":75642,"date":"2024-06-07T00:00:23","date_gmt":"2024-06-06T22:00:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/?p=75642"},"modified":"2024-06-06T16:41:19","modified_gmt":"2024-06-06T14:41:19","slug":"ingenieros-uw-madison-impresion-3d-ram-gravedad-cero-070620242","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/ingenieros-uw-madison-impresion-3d-ram-gravedad-cero-070620242\/","title":{"rendered":"Ingenieros de la UW-Madison logran imprimir en 3D memorias RAM \u00a1en gravedad cero!"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Estudiantes de ingenier\u00eda de la Universidad de Wisconsin-Madison han dado un paso gigante hacia la exploraci\u00f3n espacial tras haber impreso con \u00e9xito en 3D Memorias de Acceso Aleatorio (RAM) en gravedad cero. Este logro, realizado en marzo de 2024, representa un avance significativo para las <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/misiones-espaciales-comerciales-seran-posibles-gracias-a-las-impresoras-3d-de-trumpf\/\">misiones espaciales<\/a> de larga duraci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las t\u00e9cnicas tradicionales de impresi\u00f3n 3D dependen de la gravedad para funcionar, lo que permite a la impresora depositar materiales a trav\u00e9s de su boquilla, un m\u00e9todo incompatible con las condiciones de gravedad cero del espacio. Para solucionar este problema, el equipo de la UW-Madison, dirigido por el profesor adjunto Hantang Qin, del Departamento de Ingenier\u00eda Industrial y de Sistemas, desarroll\u00f3 un m\u00e9todo novedoso conocido como impresi\u00f3n electrohidrodin\u00e1mica (EHD).<\/p>\n<div id=\"attachment_57482\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-57482\" class=\"wp-image-57482 size-full\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/en\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2024\/06\/UW-Madison-team.jpg\" alt=\"impresion 3d gravedad cero\" width=\"700\" height=\"400\" \/><p id=\"caption-attachment-57482\" class=\"wp-caption-text\">Cr\u00e9ditos de la foto: UW-Madison.<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esta t\u00e9cnica aprovecha las fuerzas el\u00e9ctricas para propulsar materiales l\u00edquidos a trav\u00e9s de una boquilla ultrafina de solo 30 micr\u00f3metros de di\u00e1metro. A pesar de las condiciones de gravedad cero del espacio, la tensi\u00f3n creada por esta microboquilla impide que el material se filtre fuera de la impresora en cualquier momento fuera del proceso de impresi\u00f3n. Qin explica este proceso: <em>\u00abA esta escala tan peque\u00f1a, la tensi\u00f3n superficial impedir\u00e1 que el l\u00edquido salga de la boquilla. Y entonces aplicamos esta fuerza el\u00e9ctrica para romper la fuerza de tensi\u00f3n superficial\u00bb<\/em>.<\/p><div class=\"dnati-inside_content\" id=\"dnati-3074205012\"><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;\">Financiada por la NASA, esta investigaci\u00f3n pretende desarrollar un m\u00e9todo s\u00f3lido de fabricaci\u00f3n en el espacio de componentes electr\u00f3nicos fundamentales como semiconductores, accionadores y sensores. Las capacidades de reparaci\u00f3n a la carta eliminar\u00edan la necesidad de lanzar previamente piezas de repuesto, agilizando las misiones espaciales y abriendo nuevas posibilidades.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El equipo de investigaci\u00f3n realiz\u00f3 una serie de vuelos parab\u00f3licos, reproduciendo la ingravidez del espacio mediante r\u00e1pidos ascensos y descensos. En su \u00faltimo vuelo de prueba, los ingenieros de la UW-Madison lograron imprimir con \u00e9xito en 3D m\u00e1s de una docena de unidades RAM utilizando \u00f3xido de zinc, una tinta semiconductora y varias m\u00e1s con polidimetilsiloxano, una tinta de pol\u00edmero aislante. El proceso de impresi\u00f3n, controlado manualmente por los miembros del equipo, Rayne Wolf y Jacob Kocemba, se valid\u00f3 tras el vuelo utilizando microscopios en un laboratorio improvisado, confirmando la producci\u00f3n de estructuras a micro y nanoescala de alta calidad.<\/p>\n<div id=\"attachment_57486\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-57486\" class=\"size-full wp-image-57486\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/en\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2024\/06\/UW-Madison-team-1.jpg\" alt=\"impresion 3d gravedad cero\" width=\"700\" height=\"400\" \/><p id=\"caption-attachment-57486\" class=\"wp-caption-text\">Estudiantes de ingenier\u00eda de la UW-Madison en condiciones de gravedad cero antes de las pruebas. (Cr\u00e9ditos de la foto: UW-Madison).<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">El \u00e9xito de esta demostraci\u00f3n marca un hito en el desarrollo de tecnolog\u00edas de fabricaci\u00f3n en el espacio. El logro del equipo de la UW-Madison facilita el camino para la producci\u00f3n bajo demanda de componentes electr\u00f3nicos esenciales durante las misiones espaciales, mejorando la sostenibilidad y autonom\u00eda de las exploraciones espaciales de larga duraci\u00f3n. Adem\u00e1s, resuelve los problemas pr\u00e1cticos que plantea el desgaste de los equipos de los astronautas, garantizando un funcionamiento continuo y reduciendo los costes y riesgos de las misiones asociados al regreso a la Tierra para reparaciones o al env\u00edo de nuevos componentes de hardware de la Tierra al espacio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span data-contrast=\"auto\">\u00bfQu\u00e9 opinas de este logro de impresi\u00f3n 3D en gravedad cero? 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