Investigadores desarrollan seda innovadora que podría revolucionar la protección balística
Reino Unido y EEUU afirman haber fabricado un nuevo tipo de seda capaz de soportar impactos de bala
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Image: El Confidencial
Un equipo de investigadores de la Universidad Tufts, el Imperial College London y la Universidad de Michigan ha creado un nuevo tipo de seda que supera la resistencia de materiales como el hueso y la madera, acercándose a la eficacia del Kevlar. Este avance, publicado en Nature Sustainability, tiene aplicaciones potenciales en protección balística y medicina.
- 01La nueva seda se forma alineando fibras de capullo de gusano de seda y aplicando calor y presión controlados.
- 02El proceso evita la descomposición de las fibras, preservando su resistencia inherente.
- 03Durante las pruebas, la seda fusionada mostró una resistencia al impacto superior a algunos materiales reforzados con fibra de carbono.
- 04El material tiene aplicaciones potenciales en implantes ortopédicos y en tecnologías de imagen médica.
- 05La seda puede ser biocompatible y degradarse a diferentes velocidades según las condiciones de fabricación.
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Investigadores de la Universidad Tufts, el Imperial College London y la Universidad de Michigan han desarrollado un nuevo tipo de seda que promete revolucionar la industria de la protección balística. Este material, publicado en la revista científica Nature Sustainability, se obtiene alineando las fibras de capullo de gusano de seda y aplicando calor y presión controlados, lo que permite conservar la arquitectura interna de la seda y, por ende, su resistencia. Chunmei Li, profesora asistente en Tufts, explicó que este nuevo método reduce significativamente la pérdida de resistencia que ocurre en los procesos tradicionales. En pruebas de resistencia a la tracción, la seda fusionada superó a materiales como el hueso y la madera, acercándose a la eficacia del Kevlar, conocido por su uso en chalecos antibalas. Además, el material presenta aplicaciones en el ámbito médico, siendo potencialmente biocompatible y adecuado para implantes ortopédicos. Los investigadores también están explorando su capacidad para polarizar radiación de terahercios, lo que podría tener aplicaciones en imagen médica y comunicaciones 6G.
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Este nuevo material podría mejorar la seguridad personal y la medicina, ofreciendo alternativas más efectivas y sostenibles en la protección balística y en implantes médicos.
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