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Japón presenta un material que "cambia la cosmología y la medicina"

Người Lao ĐộngNgười Lao Động03/03/2025

(NLDO) - Un equipo de investigación de la Universidad de Tohoku (Japón) ha desarrollado un supermaterial que podría suponer un avance en la producción de futuras naves espaciales y equipos médicos .


Según SciTech Daily , este nuevo material es una aleación de titanio-aluminio (Ti-Al) súper elástica que es a la vez ligera y duradera.

Puede mantener su súper elasticidad en un rango de temperatura sin precedentes, desde -269 °C hasta +127 °C, es decir, desde la temperatura del helio líquido hasta temperaturas significativamente superiores a la del agua hirviendo.

Nhật Bản ra mắt vật liệu

Metamaterial de titanio-aluminio creado por científicos japoneses - Foto: Sheng Xu

Según el profesor asociado Sheng Xu del Instituto de Investigación Científica de Frontera de la Universidad de Tohoku, esta es la primera aleación que puede mantener una súper elasticidad en un rango de temperatura tan extremo.

Esas propiedades lo hacen ideal para futuras misiones espaciales, como la creación de neumáticos superelásticos para vehículos exploradores en la Luna u otros planetas, que tienen superficies complejas e impredecibles y fluctuaciones extremas de temperatura.

Esto allanaría el camino para exploraciones que requieren acceso directo y específico a planetas y lunas distantes, abriendo nuevas puertas para la cosmología.

La versatilidad de la aleación a temperaturas ultrabajas la convierte en un material prometedor para muchas industrias verdes en el futuro.

Además, esta aleación se puede aplicar en dispositivos que requieren flexibilidad, como dispositivos médicos, por ejemplo, stents.

Actualmente, la mayoría de las aleaciones con "memoria de forma", que son lo suficientemente elásticas como para recuperar su forma original después de ser sometidas a una fuerza, están limitadas a ciertos rangos de temperatura.

La nueva aleación Ti-Al supera esta limitación.

Para crearlo, el equipo utilizó técnicas avanzadas para generar microestructuras precisas, al tiempo que optimizó los métodos de procesamiento, especialmente el tratamiento térmico, para lograr las propiedades del material deseadas.

"Este descubrimiento no solo establece un nuevo estándar para los materiales superelásticos, sino que también proporciona nuevos principios para el diseño de materiales, lo que sin duda inspirará nuevos avances en la ciencia de los materiales", dijo el profesor asociado Xu.



Fuente: https://nld.com.vn/nhat-ban-ra-mat-vat-lieu-lam-thay-doi-vu-tru-hoc-va-y-hoc-196250303111515062.htm

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