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title: "El CSIR y Filament Factory lanzan un material reforzado con nanotecnología"
url: https://www.voxelmatters.com/es/el-csir-y-filament-factory-lanzan-un-material-reforzado-con-nanotecnologia/
date: 2025-09-08
modified: 2025-09-08
lang: es
author: "Edward Wakefield"
description: "Filament Factory, una empresa especializada en la fabricación de materiales de impresión 3D, ha desarrollado un compuesto polimérico nanorreforzado en colaboración con el Consejo de Investigación Científica e Industrial de..."
categories:
  - "Adquisiciones, fusiones y asociaciones"
  - "Materiales"
  - "Materiales avanzados"
tags:
  - "insights"
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# El CSIR y Filament Factory lanzan un material reforzado con nanotecnología

[Filament Factory, una empresa especializada en la fabricación de materiales de impresión 3D](https://www.voxelmatters.directory/company/filament-factory/), ha desarrollado un compuesto polimérico nanorreforzado en colaboración con el Consejo de Investigación Científica e Industrial de Sudáfrica (CSIR) que va a establecer un nuevo estándar de referencia en el ámbito de los materiales avanzados. Este innovador material muestra una elevada resistencia frente a las interferencias electromagnéticas (EMI), absorbe extraordinariamente bien las ondas de radiofrecuencia (RF) y ofrece una conductividad eléctrica excepcional, lo que lo hace ideal para su uso en tecnologías de camuflaje, implantes médicos y sensores de alto rendimiento.

«Esta colaboración supone un importante paso delante para las [capacidades de Sudáfrica en el campo de la ciencia de los materiales](https://www.voxelmatters.com/south-africas-csir-delivers-locally-produced-metal-am-powder/). El compuesto nanorreforzado no solo supera a los materiales tradicionales, sino que también abre la puerta a realizar nuevos avances locales en industrias críticas como la [aeroespacial](https://www.voxelmatters.com/es/voxelmatters-aerospace-am-focus-2025-ebook/), la electrónica y la sanitaria», asegura el profesor Suprakas Sinha Ray, investigador jefe y director del Nanotechnology Innovation Centre del DSTI y el CSIR.

Este compuesto polimérico reforzado con nanomateriales está diseñado para ofrecer un rendimiento sin precedentes. La estructura y la composición únicas de esta sustancia polimérica reforzada con nanotecnología le permiten ofrecer una protección eficiente frente a las interferencias electromagnéticas, lo que hace de ella una opción ideal para las tecnologías de camuflaje y los materiales destinados a absorber las ondas de radar. La integración de la nanotecnología mejora significativamente [la conductividad eléctrica del material](https://www.voxelmatters.com/nano3dprint-releases-new-conductive-silver-ink-products/), lo que abre nuevas posibilidades para diseñar implantes médicos conductivos, sensores y otros dispositivos electrónicos.

![CSIR and Filament Factory launch nano-reinforced polymer composite material that delivers superior EMI shielding and enhanced RF absorption.](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/09/WhatsApp-Image-2025-09-07-at-18.34.56.jpeg)

«Los compuestos poliméricos reforzados con nanomateriales protegen frente a las interferencias electromagnéticas y mejoran la conductividad eléctrica, lo que los convierte en una gran alternativa para fabricar tecnologías de camuflaje, materiales absorbentes de radar, implantes médicos conductivos, sensores y dispositivos electrónicos», asegura el profesor Sinha Ray.

Además, este compuesto está disponible tanto en forma de gránulos como de filamento, y es compatible con varios procesos de fabricación, incluidos el moldeo por inyección, la extrusión y la fabricación aditiva. Su ligereza y sus robustas propiedades mecánicas lo hacen adecuado para aplicaciones en las que la reducción de peso y la durabilidad son factores fundamentales.

La extraordinaria capacidad de este compuesto para absorber las ondas de radiofrecuencia (RF) lo convierten asimismo en un candidato perfecto para reducir la firma de radar de aviones, drones y otros vehículos con fines civiles. También se puede utilizar para fabricar recubrimientos y estructuras capaces de absorber las ondas de radar para diversas aplicaciones, incluidas infraestructuras militares y civiles. Además, su biocompatibilidad y su conductividad hacen de él un gran material para desarrollar implantes médicos de última generación, como interfaces neuronales y marcapasos cardíacos. Por otra parte, su sensibilidad a los campos electromagnéticos y su capacidad para conducir la electricidad pueden aprovecharse para crear sensores avanzados dirigidos a aplicaciones como la monitorización medioambiental y la automatización industrial.

Entre sus posibles usos se encuentran las tecnologías de sigilo, los materiales absorbentes de radar, los implantes médicos basados en la tecnología conductiva y los sensores.