Buscas Pelea

Enfretate a mis brutos

miércoles, 14 de noviembre de 2012

Piel plástica sensible al tacto


Plastico inteligenteIn­ge­nie­ros quí­mi­cos de la Uni­ver­si­dad de Stan­ford han lo­gra­do desa­rro­llar un ma­te­rial plás­ti­co capaz de emu­lar a la piel hu­ma­na al re­pro­du­cir sus ca­pa­ci­da­des de sen­si­bi­li­dad al tacto, a la tem­pe­ra­tu­ra y au­to­re­ge­ne­ra­ción, lo que le per­mi­te cu­rar­se  así misma a tem­pe­ra­tu­ra am­bien­te. Avan­ce que po­dría ayu­dar al desa­rro­llo de pró­te­sis in­te­li­gen­tes  o gad­gets con las cua­li­da­des de in­ter­ac­tu­rar  con su  medio ex­te­rior y re­pa­ra­se solos. 
La piel es el mayor ór­gano del cuer­po hu­mano pero pocos están cons­cien­tes de las no­ta­bles ca­pa­ci­da­des con las que cuen­ta. Está ocupa apro­xi­ma­da­men­te 2 m², y su es­pe­sor varía entre los 0,5 mm(en los pár­pa­dos) a los 4 mm (en el talón). Actúa como ba­rre­ra pro­tec­to­ra que aísla al or­ga­nis­mo del medio que lo rodea, pro­te­gién­do­lo y con­tri­bu­yen­do a man­te­ner ín­te­gras sus es­truc­tu­ras, al tiem­po que actúa como sis­te­ma de co­mu­ni­ca­ción con el en­torno.

Para crear el ma­te­rial el equi­po de Stan­ford li­de­ra­do por el Prof. Zhe­nan Bao co­men­zó con un plás­ti­co hecho de ca­de­nas lar­gas de mo­lé­cu­las uni­das por puen­tes de hi­dró­geno entre re­gio­nes con carga po­si­ti­va y ne­ga­ti­va que les per­mi­te a las mo­lé­cu­las se­pa­ra­se y re­or­ga­ni­zar­se fá­cil­men­te des­pués de haber sido da­ña­das, y todo esto a tem­pe­ra­tu­ra am­bien­te, una cua­li­dad no­ta­ble y que lo se­pa­ra de otras in­ves­ti­ga­cio­nes si­mi­la­res ya que antes se ne­ce­si­ta­ba altas tem­pe­ra­tu­ras para lo­grar es efec­to.
Para pro­por­cio­nar la con­duc­ti­vi­dad re­que­ri­da para hacer el ma­te­rial sen­si­ble a la pre­sión, los in­ves­ti­ga­do­res aña­die­ron na­no­par­tí­cu­las de ní­quel que ade­más au­men­ta la re­sis­ten­cia me­cá­ni­ca del ma­te­rial.
Piel artificial
“El re­sul­ta­do fue un ma­te­rial que logro tener lo mejor de ambos mudos, la ca­pa­ci­dad de au­to-sa­na­ción de un po­lí­me­ro plás­ti­co y la con­duc­ti­vi­dad de un metal”, dijo Bao.
En el ex­pe­ri­men­to los in­ves­ti­ga­do­res to­ma­ron una tira del­ga­da de ma­te­rial cor­tan­do­la por la mitad con un bis­tu­rí. Des­pués de pre­sio­nar sua­ve­men­te las pie­zas du­ran­te unos se­gun­dos, se en­con­tra­ron con el ma­te­rial se había re­cu­pe­ra­do en un75% tanto en su es­truc­tu­ra como en su con­duc­ti­vi­dad eléc­tri­ca. El ma­te­rial fue res­tau­ra­do al 100% en unos 30 mi­nu­tos. Algo que in­clu­so a la piel le lleva va­rios días en lo­grar.
Los in­ves­ti­ga­do­res se­ña­lan que el ma­te­rial ade­más de ser es lo su­fi­cien­te­men­te sen­si­ble para de­tec­tar la pre­sión de un apre­tón de manos, este tam­bién es sen­si­ble a la fle­xión por lo que una ex­tre­mi­dad pro­té­si­ca algún día po­dría ser capaz de re­gis­trar la pre­sión, la tem­pe­ra­tu­ra, el grado de cur­va­tu­ra en una ar­ti­cu­la­ción y au­to­re­pa­rar­se en caso de daño.

No hay comentarios:

Publicar un comentario