Categoría: Innovaciones

ColorMix: ¿el multicolor sin extrusores?

ColorMix: ¿el multicolor sin extrusores?

ColorMix en beta en PrusaSlicer permite la impresión multicolor con pocos filamentos alternándolos por capa para simular nuevas tonalidades. Funciona sin hardware adicional en impresoras multimaterial, pero está calibrado solo para Prusament PLA y Prusa XL.

¿Un huevo impreso salva al moa?

¿Un huevo impreso salva al moa?

Colossal Biosciences ha desarrollado huevos artificiales con cáscara 3D y membranas de silicona: nacieron 26 pollitos. La tecnología busca salvar especies en peligro y revivir al moa gigante, cuyos huevos ningún ave viva puede incubar.

30% menos para el de-pulverizado? El secreto está en la frecuencia

30% menos para el de-pulverizado? El secreto está en la frecuencia

Una nueva patente utiliza el control de frecuencia para optimizar el desempolvorado en la impresión 3D: tiempos reducidos del 30%, mayor repetibilidad y transferibilidad entre máquinas. Requiere sensorística, pero el ROI es de 2-5 años para componentes complejos.

Aerospike vs Nozzle clásico: ¿quién gana a 3000°C?

Aerospike vs Nozzle clásico: ¿quién gana a 3000°C?

LEAP 71 confronta nozzle clásico y aerospike de 20 kN en CuCrZr: el primero estable y eficiente más allá del 93%, el segundo a 50 bar pero con criticidades de arranque. Nozzle maduro para misiones inmediatas, aerospike prometedor para eficiencia multi-régimen y lanzamientos reutilizables.

La piel inteligente que protege a los robots en el espacio?

La piel inteligente que protege a los robots en el espacio?

La ESA desarrolla Smart Skin, una piel inteligente impresa en 3D para brazos robóticos espaciales. El revestimiento flexible integra protección térmica, sensores y cableado para misiones lunares y marcianas, superando los límites de los aislamientos tradicionales.

¿Enfriamiento a medio milímetro?

¿Enfriamiento a medio milímetro?

Una formulación de slurry cerámico fotopolimerizable permite imprimir en 3D componentes con canales de refrigeración de hasta 0,2 mm. La tecnología DLP supera los límites del pegado tradicional, abriendo nuevas perspectivas para obleas, micro-refrigeradores y espejos láser. La escalabilidad y la estabilidad del material están por verificar.

HyCAT: ¿300 km/h en 3 días?

HyCAT: ¿300 km/h en 3 días?

HyCAT, programa del Pentágono, acelera las pruebas aerodinámicas hipersónicas con vehículos dedicados y lanzadores comerciales, reduciendo tiempos y costes.

Componentes RF en 3D: ¿menos peso, más potencia?

Componentes RF en 3D: ¿menos peso, más potencia?

La impresión 3D revoluciona la producción de componentes RF, permitiendo antenas más ligeras y pantallas EMI integradas en los paquetes electrónicos. Las tecnologías aditivas mejoran la eficiencia, la personalización y reducen el peso, aunque plantean desafíos en materiales y repetibilidad.

Impresión 3D sin sobrecalentamiento? El truco está en el gas

Impresión 3D sin sobrecalentamiento? El truco está en el gas

Nuevo método patentado para el control térmico en la impresión 3D metálica reduce los tiempos hasta un 47% y previene los defectos causados por el sobrecalentamiento, mejorando calidad y repetibilidad.

Drones de guerra: ¿cómo construir sistemas autónomos a grado defensivo?

Drones de guerra: ¿cómo construir sistemas autónomos a grado defensivo?

La guerra autonoma requiere sistemas integrados multi-dominio, no solo drones. El programa DAWG de EE.UU. invierte miles de millones en plataformas sacrificables, modulares y producidas localmente con tecnologías como la impresión 3D. El objetivo es crear capacidades defensivas rápidas, escalables e interoperables, respaldadas por comandos avanzados como SAWC. Prioridad: producción distribuida, costes reducidos, cualificación rápida

¿AM está revolucionando realmente la industria?

¿AM está revolucionando realmente la industria?

La fabricación aditiva está transformando sectores como el aeroespacial y el sanitario, donde geometrías complejas y personalizaciones ofrecen ventajas estructurales y económicas tangibles, confirmando el mecanismo de destrucción creativa.

¿Por qué el GelMA al 15% funciona?

¿Por qué el GelMA al 15% funciona?

La bioprinting 3D utiliza GelMA al 15% y LAP 0,5% para crear modelos tisulares precisos y reproducibles. La fotopolimerización a 405 nm y la impresión a baja/intermedia velocidad garantizan una alta viabilidad celular. El uso de soportes viscoelásticos como Pluronic permite geometrías complejas sin dañar las células. Sistemas modulares como MagMix integran fácilmente plataformas existentes, mejorando

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