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Los Metamateriales, materiales que adquieren superpoderes, están siendo estudiados en el MIT

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Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) han desarrollado un enfoque innovador para probar rápidamente los metamateriales utilizando pulsos láser ultra rápidos. Esta técnica, conocida como espectroscopía acústica resonante inducida por láser (LIRAS), se espera que acelere la incorporación de los metamateriales en aplicaciones del mundo real.

¿Qué son los Metamateriales?

Los metamateriales son productos hechos de materiales cotidianos como polímeros, cerámicas y metales. Cuando se combinan en proporciones adecuadas y se construyen con precisión a microescalas, estos materiales pueden adquirir propiedades extraordinarias.

Aquí te presento algunos ejemplos notables de metamateriales y sus propiedades únicas:

Si bien las simulaciones avanzadas por computadora pueden predecir cómo las combinaciones de microestructuras pueden conducir a diferentes propiedades de los metamateriales, las pruebas físicas son esenciales para la validación. Las pruebas tradicionales, como la nanoindentación, corren el riesgo de dañar las microestructuras durante las pruebas, por lo que no son válidas.

Qué están haciendo en el MIT

El equipo liderado por Carlos Portela, profesor de Ingeniería Mecánica en el MIT, recurrió a la ultrasonografía láser como método para probar los metamateriales. Esta técnica utiliza pulsos láser cortos sintonizados a frecuencias ultrasónicas para sondear objetos como películas delgadas de oro sin tocarlos. Los investigadores utilizaron pulsos láser para inducir vibraciones en los metamateriales. Un láser se usa para excitar el material, y otro para medir las vibraciones resultantes.

Para probar su sistema, el equipo imprimió cientos de torres microscópicas en un chip del tamaño de una uña. Las vibraciones medidas en esta configuración ayudaron a determinar propiedades como la rigidez en respuesta al impacto. El sistema también se utilizó para escanear torres en busca de defectos, comparando las firmas vibratorias de torres impresas sin defectos con aquellas impresas con defectos.

La técnica desarrollada por el equipo de MIT representa un avance significativo en la prueba y análisis de metamateriales. Esta metodología no solo es más segura para las microestructuras, sino que también es reproducible en otros laboratorios de investigación, lo que facilita el descubrimiento y la implementación de metamateriales en aplicaciones prácticas.

Cómo se construye una capa de invisibilidad

Ya sé que es el ejemplo preferido, por lo que vamos a trabajarlo.

Como veis, vale la pena seguir investigando en este tema.

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