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.
Un estudio en Nature muestra que gotas de agua cargadas al deslizarse sobre superficies aislantes pueden romper recubrimientos protectores y acelerar la corrosión de metales.
Un sistema híbrido del MIT combina un modelo de lenguaje y uno de difusión para proponer materiales cristalinos más estables desde el inicio y reducir parte del descarte computacional.
Un estudio en aleaciones de alta entropía observó que los cristales no nacen con una frontera abrupta, sino con un gradiente de orden que cambia desde el centro hacia afuera.
Un estudio experimental sugiere que la forma ovalada de las espinas de las rosas surge de un equilibrio entre dos necesidades mecánicas: penetrar o aferrarse mejor y, al mismo tiempo, no doblarse ni colapsar.
Un estudio propone una forma de predecir qué materiales podrían volver más eficiente la producción electroquímica de amoníaco, una alternativa de bajas emisiones al proceso industrial tradicional.
Un estudio en Nature Communications mostró que una capa molecular rediseñada mejoró la eficiencia de celdas solares de perovskita y conservó 94,5% del rendimiento tras 1600 horas de prueba.
Un nuevo método para transferir puntos cuánticos permitió fabricar píxeles de apenas 600 nanómetros y una pantalla a color sin cadmio con alta resolución.
Un estudio muestra que una aleación con mucho menos platino puede igualar el rendimiento del metal puro en una reacción clave para las celdas de combustible de hidrógeno.
Un estudio en Nature propone una vía para transformar PVC, uno de los plásticos más difíciles de reciclar, en lubricantes sintéticos usados en motores y maquinaria.
Un equipo desarrolló una malla basada en biopolímeros de origen natural que retiene microplásticos grandes y diminutos tanto en agua salada como dulce.
Un equipo desarrolló una forma de fabricar superconductores de una sola capa que no se degradan al aire, un paso clave para miniaturizar ciertos dispositivos cuánticos.
Un estudio siguió en tiempo real cómo el CO2 se transforma en carbono sólido dentro de sales fundidas, un paso que podría ayudar a fabricar grafito sin depender solo de la minería.
Un estudio en Nature mostró que ciertos cristales no quirales pueden adquirir “mano” izquierda o derecha cuando se los deforma mecánicamente, abriendo una nueva forma de controlar materiales.
El litio no entra de forma uniforme en el grafito: un estudio observó saltos rápidos y localizados que ayudan a entender mejor los límites de la carga rápida.
Un estudio en Nature diseñó una monocapa molecular más firme para celdas solares de perovskita y logró 27,69% de eficiencia certificada, junto con pruebas de estabilidad exigentes.
Un estudio en Nature mostró cómo sincronizar la formación de perovskitas de halogenuro mixto para mejorar su estabilidad y llevar celdas solares tándem a 27,0% de eficiencia certificada.
Ingenieros del MIT desarrollaron un hilo basado en polietileno que puede fundirse y volver a hilarse al menos 10 veces sin perder la elasticidad y resistencia que hoy vuelven difícil reciclar mucha ropa deportiva.
Un estudio mostró que láminas metálicas cargadas con deuterio pueden sostener tasas de fusión mucho mayores de lo esperado a energías muy bajas, una pista que podría servir para diseñar mejores fuentes de neutrones.
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 desarrolló un adsorbente magnético que elimina más de 95% de microplásticos y nanoplásticos del agua, y además captura parte de las sustancias PFAS.
Un estudio sobre concreto de la Villa Adriana sugiere que su resistencia no depende solo de la ceniza volcánica: una red de carbonatos fue sellando grietas y poros durante siglos.
Una dieta con nanofibras de celulosa permitió obtener seda más resistente y con mucha menos contracción al mojarse, una mejora que sobrevivió incluso después de hilar y tejer la fibra.
Un trabajo difundido por Quanta y publicado en Physical Review Letters mostró que ciertos líquidos simples pueden fracturarse de forma frágil cuando se los estira lo bastante rápido.
Un estudio del MIT mostró que encapsular LED de puntos cuánticos en una resina de acrilato puede alargar de forma drástica su vida útil, sobre todo en la versión azul que hoy frena su uso comercial.
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 estudio de MIT y TUM identificó cargas eléctricas en los límites entre cristales de un electrolito sólido, un mecanismo que favorece cortocircuitos y ofrece una nueva vía para mejorar estas baterías.
Un equipo combinó matemáticas, impresión 3D y películas termorretráctiles para transformar láminas planas en superficies curvas sin usar moldes.
Un estudio en Nature reportó LED azules de perovskita con eficiencias externas de hasta 22,0% usando una red de puentes de hidrógeno que mejora estabilidad, orientación y transporte de carga.
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.
Mediciones en grafeno ultralimpio revelaron una separación extrema entre el transporte de carga y de calor, una pista de que los electrones estaban fluyendo como un fluido colectivo.
Un estudio en Matter identificó qué ajustes de fabricación más influyen en el rendimiento de perovskitas quirales, un paso importante para que distintos laboratorios obtengan resultados comparables.
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 equipo del MIT desarrolló un método con aprendizaje automático para anticipar el comportamiento de aleaciones complejas antes de fabricarlas y probarlas en el laboratorio.
Un estudio en Advanced Intelligent Discovery muestra una forma de abrir la “caja negra” de algunos modelos de IA para entender qué rasgos de un cristal influyen en cómo absorbe la luz.
Un equipo de India y Singapur diseñó una membrana con poros uniformes de un nanómetro que separa moléculas con mucha más precisión y podría reducir energía y agua en procesos industriales.
Un estudio en Advanced Materials recreó la antigua seda marina y mostró que su color dorado no depende de tintes, sino de estructuras microscópicas que reflejan la luz dentro de la fibra.
Un equipo del MIT observó en tiempo real cómo una pequeña dosis de CO2 cambia la química inicial del cemento y le da 13% más resistencia en sus primeras 24 horas.
Un estudio sobre perovskitas sugiere que ciertas imperfecciones internas no solo no arruinan el material: también pueden ayudar a separar y transportar las cargas eléctricas.
Mediciones avanzadas revelaron en el cobalto una red densa de estados electrónicos topológicos que se mantienen a temperatura ambiente, un resultado que podría interesar a futuras tecnologías espintrónicas.
Investigadores lograron caracterizar por primera vez un intermediario muy inestable en la formación de metalocenos, una familia de compuestos importante para catálisis, materiales y sensores.
La NASA probó un material nuevo que resistió el contacto con polvo lunar fundido y podría servir para extraer metales y oxígeno de rocas de la Luna en futuras misiones.
Un estudio en Nature propone una estrategia molecular para reducir pérdidas en celdas solares de perovskita y mejorar al mismo tiempo su rendimiento y su estabilidad.
Un equipo japonés diseñó materiales de carbono con grupos de nitrógeno ordenados que capturan CO2 y, en uno de los casos, lo liberan a menos de 60 °C, lo que podría reducir costos energéticos.
Investigadores japoneses y alemanes desarrollaron un sistema que combina fisión de singlete con emisores de spin-flip para capturar más energía solar, logrando eficiencias del 130% en pruebas de laboratorio.
Investigadores de la Universidad del Sur de California desarrollaron un memristor que opera a 700°C. El dispositivo apunta a aplicaciones de electrónica para entornos extremos e inteligencia artificial.