{"id":1311,"date":"2018-10-01T21:09:00","date_gmt":"2018-10-01T21:09:00","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.platiniumhost.com\/?p=1311"},"modified":"2018-09-19T21:21:55","modified_gmt":"2018-09-19T21:21:55","slug":"imprimir-mediante-sonido","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/platiniumhost.com\/blog\/imprimir-mediante-sonido\/","title":{"rendered":"#Imprimir mediante sonido"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Un nuevo m\u00e9todo de impresi\u00f3n utiliza ondas sonoras para generar gotas de l\u00edquidos con un abanico sin precedentes de composici\u00f3n y viscosidad. Esta t\u00e9cnica podr\u00eda permitir finalmente la fabricaci\u00f3n de muchos nuevos biof\u00e1rmacos, productos cosm\u00e9ticos y alimentos, as\u00ed como expandir las posibilidades de los materiales \u00f3pticos y conductores.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El logro es obra del equipo de Jennifer Lewis y Daniele Foresti, de la Escuela John A. Paulson de Ingenier\u00eda y Ciencias Aplicadas (SEAS, por sus siglas en ingl\u00e9s), entidad vinculada a la Universidad Harvard en Estados Unidos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aprovechando las fuerzas ac\u00fasticas, Lewis y sus colegas han creado una nueva tecnolog\u00eda que permite que se impriman con este m\u00e9todo un sinf\u00edn de materiales bajo demanda.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las gotitas l\u00edquidas se usan en muchas aplicaciones, desde la tinta de impresi\u00f3n en papel a la creaci\u00f3n de microc\u00e1psulas para el suministro de alta precisi\u00f3n de f\u00e1rmacos. La impresi\u00f3n por chorro de tinta es la t\u00e9cnica m\u00e1s com\u00fan utilizada para estampar gotas l\u00edquidas, pero solo es adecuada para l\u00edquidos que son aproximadamente 10 veces m\u00e1s viscosos que el agua. Sin embargo, muchos fluidos de inter\u00e9s para los investigadores de diversos campos cient\u00edficos son mucho m\u00e1s viscosos. Por ejemplo, las soluciones de biopol\u00edmeros o cargadas de c\u00e9lulas, que son vitales para los biof\u00e1rmacos y para la bioimpresi\u00f3n, son al menos 100 veces m\u00e1s viscosas que el agua. Algunos biopol\u00edmeros basados en az\u00facares podr\u00edan ser tan viscosos como la miel, que es 25.000 veces m\u00e1s viscosa que el agua.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter\" src=\"https:\/\/noticiasdelaciencia.com\/upload\/images\/09_2018\/3900_179266_web.jpg?41\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>En la nueva t\u00e9cnica de impresi\u00f3n ac\u00fastica, las ondas sonoras generan una fuerza controlable que tira de cada gota desde el inyector, una vez alcanzado para esta un tama\u00f1o preciso, y la env\u00eda al objetivo de impresi\u00f3n. (Imagen: Daniele Foresti, Jennifer A. Lewis, Harvard University)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La viscosidad de estos fluidos tambi\u00e9n cambia grandemente con la temperatura y con peque\u00f1os cambios de composici\u00f3n, lo que dificulta a\u00fan m\u00e1s optimizar los par\u00e1metros de impresi\u00f3n para controlar los tama\u00f1os de las gotas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El objetivo que el equipo de Lewis y Foresti se fij\u00f3 es, a grandes rasgos, desarrollar un sistema de impresi\u00f3n que sea independiente del grado de viscosidad y otras propiedades materiales del fluido. Para hacerlo, los investigadores han adoptado las ondas ac\u00fasticas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gracias a la gravedad, cualquier l\u00edquido puede gotear, desde el agua que lo hace desde un grifo al experimento de ca\u00edda de brea que ya dura un siglo. Vali\u00e9ndose solo de la gravedad, el tama\u00f1o de la gota permanece grande y el ritmo de ca\u00edda es dif\u00edcil de controlar. La brea, que tiene una viscosidad del orden de 100.000 millones de veces mayor que la del agua, forma una sola gota por d\u00e9cada.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para mejorar la formaci\u00f3n de gotas, el equipo de investigaci\u00f3n aprovecha la generaci\u00f3n de ondas de sonido. Estas ondas de presi\u00f3n se han usado para desafiar la gravedad, como ocurre con la levitaci\u00f3n ac\u00fastica. Ahora, en cambio, el equipo de Lewis y Foresti las ha utilizado para ayudar a la gravedad.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Estos cient\u00edficos construyeron un resonador ac\u00fastico de sublongitud de onda que puede generar un campo ac\u00fastico altamente confinado, lo que resulta en una fuerza de tracci\u00f3n en la punta del inyector de impresi\u00f3n que supera en 100 veces a la fuerza normal de la gravitaci\u00f3n (la que experimentamos en nuestra vida cotidiana), o en m\u00e1s de cuatro veces la fuerza gravitatoria sobre la \u00absuperficie\u00bb del Sol.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esta fuerza controlable tira de cada gota procedente del inyector cuando alcanza un tama\u00f1o espec\u00edfico y la eyecta hacia el objetivo de impresi\u00f3n. Cuanto mayor es la amplitud de las ondas sonoras, m\u00e1s peque\u00f1o es el tama\u00f1o de la gota, a despecho del grado de viscosidad del fluido.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los investigadores ensayaron el proceso sobre una amplia gama de materiales, desde miel a \u00abtintas\u00bb para c\u00e9lulas madre, pasando por biopol\u00edmeros, resinas \u00f3pticas e, incluso, metales l\u00edquidos. Un aspecto importante es que las ondas sonoras no viajan a trav\u00e9s de la gota, lo que hace que el m\u00e9todo sea seguro de usar incluso con carga biol\u00f3gica sensible, como c\u00e9lulas vivas o prote\u00ednas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un nuevo m\u00e9todo de impresi\u00f3n utiliza ondas sonoras para generar gotas de l\u00edquidos con un abanico sin precedentes de composici\u00f3n y viscosidad. 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