José Manuel Torralba

Recreación de un hueso artificial bioimprimido. GarryKillian/Shutterstock

Nuevos materiales para alcanzar la eterna juventud

Los avances en materiales con propiedades increíbles son una buena noticia para la medicina. Gracias a la impresión 3D es posible regenerar órganos dañados, crear implantes a medida o, incluso, recurrir a otros que se autoexpanden una vez que han llegado a su lugar en el organismo.
Los plásticos suponen un daño para los ecosistemas de todo el planeta. Sin embargo, la ciencia va encontrando interesantes alternativas. Naja Bertolt Jensen / Unsplash.

Bacterias golosas, sal y bambú: prometedoras soluciones al problema de los plásticos

El material estrella que fue protagonista del siglo XX y hoy está en todas partes no es sostenible: está generando un problema medioambiental importante y además puede dañar nuestra salud. ¿En qué alternativas trabaja la ciencia?
TUM2282/Shutterstock

Robots que inventan nuevos materiales

Resistentes, flexibles, reciclables, no contaminantes, no dependientes de materias primas críticas… Son muchas las variables que se manejan a la hora de diseñar materiales del futuro, algo que ya puede hacerse en laboratorios robotizados al cien por cien.
Uma nova tecnologia abre caminho para diamantes de laboratório mais baratos e menos agressivos ao meio ambiente no processo de fabricação. Rashevskyi Viacheslav/Shutterstock

Um dia ainda veremos diamantes baratos na vitrine da Tiffany’s

Será que os novos desenvolvimentos em diamantes de laboratório poderão transformá-los em joias de luxo tão valorizadas quanto os diamantes naturais?
‘El alma del Ebro’, obra de Jaume Plensa. Está formada por un conglomerado de letras de acero. Se encuentra frente al Palacio de Congresos de Zaragoza. Wikimedia Commons

Acero: el material más usado del mundo y el que menos se investiga

El acero es la segunda materia prima más usada en el mundo después del petróleo. Sin embargo, es el material con menos apuesta en investigación. ¿Qué está pasando?
Fernando Alonso durante el Gran Premio de la Fórmula 1 de Países Bajos en Zanvoort, septiembre de 2022. Jay Hirano Photography / Shutterstock

Los materiales que convierten un coche de Fórmula 1 en la máquina más rápida y segura

A 280 km/h, el piloto de un Fórmula 1 soporta aceleraciones que superan varias veces la fuerza de la gravedad. ¿Cómo es posible que tras un impacto pueda salir ileso? La ciencia de los materiales tiene la respuesta.
imagen de la microestructura de una aleación de alta entropía fabricada a partir de polvos de aleaciones “comodity”. Estructura de tipo “austenita”. Foto, cortesía de S. Venkatesh Kumaran

Tenemos la fórmula para crear supermateriales que rozan los principios de la magia: las aleaciones de alta entropía

La fundición y la forja permitieron domar las aleaciones y crear útiles y armas que definieron las edades del bronce y del hierro. Recientemente, se ha descubierto el secreto para crear nuevos materiales con súper propiedades. Arranca la era de las aleaciones de alta entropía.

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