Una impresión con espuma microscópica imita estructuras de la naturaleza
Un estudio en Nature presenta una técnica que usa luz para formar espumas microscópicas en polímeros y fabricar superficies con color, repelencia al agua y control de líquidos.
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Un estudio en Nature presenta una técnica que usa luz para formar espumas microscópicas en polímeros y fabricar superficies con color, repelencia al agua y control de líquidos.
Un nuevo adhesivo experimental puede soltarse de una superficie iluminada sin dejar residuos visibles y luego volver a pegarse, una combinación que podría facilitar reparaciones y reciclaje.
Investigadores del MIT desarrollaron bloques impresos en 3D que pueden reconfigurarse en muchas formas distintas y seguir detectando electrónicamente qué forma adoptaron.
Un estudio propone una explicación física para una familia de ecuaciones usada desde hace décadas para estimar cómo se comportan gases y líquidos en refinerías, refrigeración y captura de carbono.
Un equipo del MIT creó una plataforma que genera señales de microondas correlacionadas sin refrigeración extrema, un paso que podría volver más prácticas ciertas comunicaciones seguras y radares de alta precisión.
Sistema óptico experimental deja pasar los fotones menos desviados, mejora imágenes en tejido profundo o niebla y funciona con detectores de silicio más baratos.
Un equipo del MIT diseñó una forma de traducir cómo responden estructuras naturales, como las piñas, en materiales adaptativos que pueden validarse y fabricarse con impresión 3D.
Investigadores desarrollaron una fibra electrónica que produce electricidad con la luz y al mismo tiempo detecta sulfuro de hidrógeno, un gas tóxico relevante para entornos industriales.
Un equipo del MIT combinó pulsos láser y rayos X ultrarrápidos para seguir el calor dentro de dispositivos multicapa, una medición que podría ayudar a diseñar electrónica más potente sin sobrecalentamiento.
Un experimento mostró que pequeños vórtices en la superficie del agua pueden hacer girar objetos diminutos sin imanes, corriente ni reacciones químicas, una pista útil para fabricar estructuras microscópicas delicadas.
Un equipo probó en túnel de viento un diseño que deja moverse parte de la masa del edificio y logró recortar más de 70% de las aceleraciones máximas en un prototipo de 300 metros.
Un estudio de laboratorio mostró que nanopartículas de rutenio pueden destruir perclorato capturado en residuos del tratamiento de agua potable y transformarlo en cloruro.
Un nuevo instrumento miniaturizado de la misión REAL permite medir con más detalle cómo se pierden electrones energéticos de los cinturones de radiación que rodean la Tierra.
Un equipo desarrolló electrodos ultrafinos para el rostro que casi no se ven ni se sienten y aún así pueden medir actividad cerebral, movimiento ocular y señales musculares.
Un equipo del MIT diseñó e imprimió un puente de concreto de 2,3 metros con un sistema que adapta el diseño a los límites reales de la impresora, una vía para usar menos material en construcción.
Un ensayo estructural de la NASA mostró que una ala experimental para aviones más eficientes soportó sin problemas las fuerzas previstas de vuelo y recién mostró daño visible al superar el límite de diseño.
Un estudio con simuladores de realidad virtual identificó qué sacudidas y giros hacen más incómodo un viaje en taxi aéreo, un dato clave para diseñar vuelos más aceptables para futuros pasajeros.
Un estudio propone un catalizador que desarma selectivamente el poliuretano en mezclas de residuos plásticos y deja intactos otros materiales, una vía potencial para reciclar basura difícil de separar.
Un estudio difundido por MIT y publicado en Science muestra un robot ligero que puede nadar bajo el agua y salir aleteando hacia el aire, una combinación que podría servir para explorar ambientes costeros y marinos.
Un estudio en Nature evaluó si robots humanoides podían manejar tareas laparoscópicas y realizar una cirugía experimental en cerdos mediante teleoperación.
Ingenieros del MIT desarrollaron un hidrogel que deja pasar aire sin perder elasticidad ni agua, una combinación que podría mejorar sensores corporales, vendajes e implantes adheridos a la piel.
Un equipo combinó matemáticas, impresión 3D y películas termorretráctiles para transformar láminas planas en superficies curvas sin usar moldes.
Un trabajo en Nature describe una forma de fijar mejor capas moleculares sobre celdas solares de perovskita y alcanzar 26,8% de eficiencia en laboratorio y 21,3% en módulos de 65 cm2.
Un estudio en Nature Communications presenta un modelo que reproduce cómo las personas frenan o giran ante peligros repentinos y podría servir para evaluar vehículos automatizados.
Un equipo del MIT desarrolló un modelo que ayuda a diseñar estructuras más construibles y con menos uso de material, una combinación que podría recortar costos y emisiones.
Investigadores del MIT diseñaron un chip que genera mapas 3D en tiempo real con unos 6 miliwatts, una mejora que podría volver más útiles a robots diminutos y dispositivos con baterías muy limitadas.
Un estudio halló que membranas hechas con nanotubos de nitruro de boro dejan pasar iones de litio mucho más rápido de lo previsto, una pista útil para energía y recuperación de materiales.
Un trabajo presentado en ICRA 2026 y difundido por MIT muestra que la técnica Sonar-MASt3R puede generar mapas 3D más robustos en agua turbia al fusionar imágenes ópticas con reconstrucción acústica en tiempo real.
Investigadores de EPFL desarrollaron un láser de femtosegundos integrado en un chip fotónico que iguala prestaciones de sistemas mucho más grandes y costosos.
Esta nueva cámara captura lo que sucede en una billonésima de segundo, permitiendo observar fenómenos ultrarrápidos.