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title: "Imprimen en 3D materiales magnéticos para aplicaciones de sensores y accionadores"
url: https://www.voxelmatters.com/es/imprimen-en-3d-materiales-magneticos-para-aplicaciones-de-sensores-y-accionadores/
date: 2026-01-17
modified: 2026-01-16
lang: es
author: "Edward Wakefield"
description: "Según una información publicada por la Universidad de Sheffield, los materiales magnetostrictivos ofrecen una gran respuesta ante la tensión externa o el campo aplicado, lo que permite utilizarlos como sensores..."
categories:
  - "Consumibles"
  - "Fabricación aditiva de metal"
  - "Fabricación aditiva industrial"
  - "Formación sobre la AM"
  - "Materiales"
tags:
  - "future"
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# Imprimen en 3D materiales magnéticos para aplicaciones de sensores y accionadores

[Según una información publicada por la Universidad de Sheffield](https://sheffield.ac.uk/royce-institute/impact-and-outreach/impact/additive-manufacturing), los materiales magnetostrictivos ofrecen una gran respuesta ante la tensión externa o el campo aplicado, lo que permite utilizarlos como sensores o accionadores en [sistemas de supervisión del estado](https://www.voxelmatters.com/researchers-3d-print-longer-lasting-wearables-for-health-monitoring/) estructural, el Internet de las cosas y los sectores sanitarios. La fabricación aditiva ofrece la posibilidad de modificar el rendimiento de los diseños y les confiere una gran flexibilidad, por lo que ofrece una ventaja natural para continuar estudiando el proceso de impresión y el diseño de este tipo de materiales.

El uso de la AM con materiales magnéticos es un campo de investigación relativamente nuevo. Este proyecto se ha centrado en analizar el uso del acero inoxidable 17/4 PH, un material magnético blando ideal para aplicaciones inteligentes debido a su baja coercitividad y su elevada magnetización de saturación. Con la ayuda de [la impresora 3D de Desktop Metal](https://www.voxelmatters.directory/company/desktop-metal/), el equipo imprimió una serie de piezas para obtener unas estructuras en forma de panales triangulares de distintos tamaños.

![University of Sheffield researchers 3D print magnetic materials - namely stainless steel 17/4 ph - for sensors/actuator applications.](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/01/Honeycomb-DMBD_0-e1767554685299.jpg)Una muestra impresa en acero inoxidable mediante la tecnología DMBD que muestra la diferencia que hay entre una longitud de cordón de 1,5 mm, 3 mm y 5 mm.

Los investigadores utilizaron un magnetómetro con sensor tipo SQUID (siglas de Superconducting Quantum Interference Device) para medir el ciclo de histéresis de cada etapa del proceso de impresión: durante el moldeo por inyección, tras la impresión y en la pieza final de acero sinterizado. Durante el estudio, el grupo evaluó tanto la coercitividad como la magnetización de saturación y observó una reducción de la coercitividad del 12,6%, además de un notable aumento del 18% en la magnetización de saturación de la pieza sinterizada final. También examinaron la magnetización direccional del cordón utilizado en las piezas de acero impresas y sinterizadas. La anisotropía resultó ser inferior en el acero sinterizado que en las piezas impresas debido al crecimiento del grano, el bajo grado de porosidad y la reducción del material polimérico.

«Las estructuras en forma de panales se imprimieron con diferentes longitudes de cordón para poder comprobar cómo influía este factor en el rendimiento magnetostrictivo y magnético utilizando una cámara magnética. El campo desmagnetizador reveló un campo positivo y negativo dividido fuera del plano, más pronunciado en en las ranuras más grandes, lo que puede deberse al proceso de sinterización, en el cual se observa cierta contracción. Descubrimos que el acero sinterizado presentaba una constante de magnetostricción un 54% superior a la del acero impreso», asegura Nisar Ahmed, investigador doctoral de la Universidad de Sheffield.

![University of Sheffield researchers 3D print magnetic materials - namely stainless steel 17/4 ph - for sensors/actuator applications.](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/01/Screenshot-2023-09-25-at-15.38.39-e1767554745435.jpg)

La facilidad con la que se puede obtener el acero inoxidable 17/4 PH, la interfaz de usuario intuitiva de la impresora 3D Desktop Metal y el uso de diseños preprogramados hacen que este sistema de producción sea fácil de replicar e ideal para su instalación y su uso en entornos de trabajo industriales de todos los tamaños. Los materiales magnetoestrictivos son muy útiles a la hora de [desarrollar dispositivos inteligentes](https://www.voxelmatters.com/cybosense-and-senseglove-develop-3d-printed-smart-gloves/), por lo que disponer de un sistema de fabricación de alta precisión abriría la puerta a nuevas aplicaciones que requieran sensores o actuadores. El descubrimiento de campos positivos y negativos fuera del plano en la imagen magnética de esta estructura de rejilla de prueba demuestra que en el futuro será posible manipular el rendimiento magnetostrictivo y el magnetismo direccional de los productos de acero inoxidable 17/4 PH elaborados mediante la AM.