{"id":62541,"date":"2023-09-01T17:38:35","date_gmt":"2023-09-01T15:38:35","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.brand-architecture.at\/2023\/09\/01\/empa-desarrolla-sensores-y-pantallas-biodegradables\/"},"modified":"2023-09-01T17:38:35","modified_gmt":"2023-09-01T15:38:35","slug":"empa-desarrolla-sensores-y-pantallas-biodegradables","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/transportjournal.com\/es\/2023\/09\/01\/empa-desarrolla-sensores-y-pantallas-biodegradables\/","title":{"rendered":"Empa desarrolla sensores y pantallas biodegradables"},"content":{"rendered":"<h5><strong>\u00bfFabricar sensores y pantallas biodegradables mediante impresi\u00f3n 3D? Un material que hace exactamente eso ha sido desarrollado por investigadores del laboratorio de Empa \u00abCellulose &amp; Wood Materials\u00bb a base de celulosa. La mezcla de hidroxi-propilo-celulosa, agua, nanotubos de carbono y nanofibras de celulosa cambia de color seg\u00fan la temperatura y la tensi\u00f3n, \u00a1y todo esto sin adici\u00f3n de pigmentos!<\/strong><\/h5>\n<p>(D\u00fcbendorf) \u00bfUn material el\u00e1stico que cambia de color, conduce electricidad, se puede imprimir en 3D y adem\u00e1s es biodegradable? No es solo un deseo de la ciencia: exactamente este \u00abanimal de granja que pone huevos\u00bb ha sido creado por investigadores de Empa en el laboratorio \u00abCellulose &amp; Wood Materials\u00bb en D\u00fcbendorf, basado en celulosa y nanotubos de carbono.<\/p>\n<p>Como materia prima, los investigadores utilizaron hidroxi-propilo-celulosa (HPC), que se utiliza entre otras cosas como excipiente en productos farmac\u00e9uticos, cosm\u00e9ticos y alimentos. Una particularidad de la HPC es que forma cristales l\u00edquidos tras la adici\u00f3n de agua. Estos cristales l\u00edquidos tienen una propiedad notable: dependiendo de la estructura cristalina, que depende entre otras cosas de la concentraci\u00f3n de HPC, brillan en los colores m\u00e1s diversos, aunque en realidad son incoloros o sin pigmento. Este fen\u00f3meno se llama coloraci\u00f3n estructural y es conocido en la naturaleza: las plumas de pavo real, las alas de mariposa y la piel del camale\u00f3n obtienen su colorido total o parcialmente no a trav\u00e9s de colorantes, sino a trav\u00e9s de estructuras microsc\u00f3picas que \u00abdescomponen\u00bb la luz blanca del d\u00eda que incide en sus colores espectrales y reflejan solo ciertas longitudes de onda, es decir, colores.<\/p>\n<h5>El color tambi\u00e9n cambia con la temperatura<\/h5>\n<p>El color estructural de la HPC no solo cambia con la concentraci\u00f3n, sino tambi\u00e9n con la temperatura. Para poder aprovechar mejor esta propiedad, los investigadores liderados por Gustav Nystr\u00f6m a\u00f1adieron al mezcla de HPC y agua un 0.1 por ciento en masa de nanotubos de carbono. Esto hace que el l\u00edquido sea el\u00e9ctricamente conductivo y permite a los investigadores controlar la temperatura, y por lo tanto el color de los cristales l\u00edquidos, aplicando una tensi\u00f3n el\u00e9ctrica. Bonificaci\u00f3n: el carbono act\u00faa como un absorbente de banda ancha, intensificando los colores. Con un aditivo adicional, una peque\u00f1a cantidad de nanofibras de celulosa, el equipo de Nystr\u00f6m tambi\u00e9n logr\u00f3 hacer que la mezcla fuera imprimible en 3D, sin afectar la coloraci\u00f3n y la conductividad.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-23898 size-full\" src=\"https:\/\/transportjournal.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/12\/EMPA_1.9.23_3.jpg\" alt=\"\" width=\"1682\" height=\"905\" \/> Biodegradable: La pantalla consta de 7 segmentos conductores que cambian de color mediante el calor el\u00e9ctrico<\/caption>\n<p>Mediante impresi\u00f3n 3D, los investigadores fabricaron diferentes ejemplos de aplicaci\u00f3n a partir de la novedosa mezcla de celulosa. Entre ellos, un sensor de deformaci\u00f3n que cambia de color seg\u00fan la deformaci\u00f3n mec\u00e1nica, as\u00ed como una pantalla simple compuesta por siete segmentos controlados el\u00e9ctricamente. \u00abYa hemos desarrollado diferentes componentes electr\u00f3nicos en nuestro laboratorio basados en celulosa, como bater\u00edas y sensores\u00bb, dice Xavier Aeby, coautor del estudio. \u00abEsta es la primera vez que tambi\u00e9n hemos podido desarrollar una pantalla a base de celulosa.\u00bb<\/p>\n<h5>Diferentes aplicaciones son posibles<\/h5>\n<p>En el futuro, la tinta a base de celulosa podr\u00eda encontrar numerosas aplicaciones muy diversas, como sensores de temperatura y deformaci\u00f3n, control de calidad de alimentos o diagn\u00f3stico biom\u00e9dico. \u00abLos materiales sostenibles que se pueden imprimir en 3D son de gran inter\u00e9s, entre otras cosas para aplicaciones en electr\u00f3nica biodegradable y para el Internet de las Cosas\u00bb, dice el jefe del laboratorio Nystr\u00f6m. \u00abTodav\u00eda hay muchas preguntas abiertas sobre c\u00f3mo se produce realmente la coloraci\u00f3n estructural y c\u00f3mo puede cambiarse mediante diferentes aditivos o influencias ambientales.\u00bb Nystr\u00f6m y su equipo continuar\u00e1n investigando esto con la esperanza de descubrir fen\u00f3menos y posibilidades de aplicaci\u00f3n a\u00fan m\u00e1s interesantes.<\/p>\n<p>Fotos: \u00a9 Empa<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfFabricar sensores y pantallas biodegradables mediante impresi\u00f3n 3D? 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