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title: "La TU/e obtiene una inyección de financiación para industrializar la fabricación aditiva volumétrica"
url: https://www.voxelmatters.com/es/la-tu-e-obtiene-una-inyeccion-de-financiacion-para-industrializar-la-fabricacion-aditiva-volumetrica/
date: 2025-12-27
modified: 2025-12-27
lang: es
author: "Edward Wakefield"
description: "Según una información publicada por la Universidad Tecnológica de Eindhoven (TU/e), Motion Imager, junto con las secciones de Mecánica de Materiales (MoM) y Procesamiento y Rendimiento (P&P) del departamento de..."
categories:
  - "Inversiones y financiación"
  - "Investigación sobre la AM"
  - "Microimpresión 3D"
tags:
  - "future"
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# La TU/e obtiene una inyección de financiación para industrializar la fabricación aditiva volumétrica

[Según una información publicada por la Universidad Tecnológica de Eindhoven (TU/e)](https://www.tue.nl/en/news-and-events/news-overview/22-12-2025-funding-secured-to-industrialize-volumetric-additive-manufacturing), Motion Imager, junto con las secciones de Mecánica de Materiales (MoM) y Procesamiento y Rendimiento (P&P) del departamento de Ingeniería Mecánica de la TU/e, ha obtenido una importante inyección de financiación para conseguir que [la fabricación aditiva volumétrica](https://www.voxelmatters.com/danish-startup-perfi-develops-volumetric-3d-printing-tech/) pase de ser un mero avance científico a una tecnología escalable apta para la producción en serie. El proyecto ha sido seleccionado tras la rigurosa evaluación llevada a cabo por el Materials Innovation Institute (M2i) y Holland HighTech, que han reconocido su potencial para revolucionar la fabricación avanzada al cerrar la brecha entre la ciencia básica de los materiales y las soluciones de ingeniería industrial.

Esta iniciativa conjunta combina avances científicos de primer nivel con la experiencia consolidada en el procesamiento y el rendimiento de los materiales para ofrecer sistemas de fabricación reproducibles y viables desde el punto de vista industrial. Su ambición ha quedado de manifiesto con el amplio compromiso interdisciplinario que ha generado en el seno de la TU/e y la estrecha colaboración que ha establecido la institución con el equipo de desarrollo de Motion Imager.

![TU/e secures funding to industrialize volumetric AM. Motion Imager is bridging the gap between material science and engineering.](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/12/csm_Motion-Imager_Micro-Thruster_5f08d8febb.jpg)Uno de los objetivos fundamentales del proyecto es armonizar el diseño de los materiales con las capacidades industriales. Diseñar materiales sin tener en cuenta el proceso de fabricación favorece la generación de residuos, disminuye el rendimiento, limita la capacidad de adaptación e incrementa la huella de carbono de la producción. La iniciativa tiene como objetivo garantizar que las propiedades del material fabricado coincidan con las especificaciones del diseño y preservar íntegramente la funcionalidad estructural sin comprometer la capacidad de fabricación.

Uno de los ejemplos que mejor ilustra este desafío es el caso de un micropropulsor para satélites y transbordadores espaciales. Estos componentes exigen tolerancias mecánicas, ópticas, térmicas y químicas extremas para mantener una trayectoria orbital precisa. La inclusión de varios propulsores, los complejos procesos de transferencia de calor, las reacciones de oxidación y los efectos de la corrosión influyen en el rendimiento de la propulsión. Para cumplir estos requisitos es necesario el uso de paredes con múltiples espesores inferiores a decenas de micrómetros, así como la inclusión de varios materiales en la composición de las cámaras, el desarrollo de geometrías no planas, y la incorporación de rugosidades superficiales a microescala e intrincados andamios internos.

Este es precisamente el tipo de estructuras que permite fabricar el sistema de fabricación aditiva volumétrica que está desarrollando el equipo. El proceso puede alcanzar relaciones compra-vuelo cercanas a 1, lo que reduce significativamente los residuos en comparación con las relaciones de 2 para geometrías simples y de hasta 20 para estructuras complejas producidas mediante técnicas convencionales o basadas en capas.

El proyecto tiene como objetivo [alcanzar el control de las superficies a escala micro y submicrométrica](https://www.voxelmatters.com/es/el-kfshrc-trata-los-trastornos-del-oido-interno-mediante-la-microimpresion-3d-de-alta-precision/) en el ámbito de la producción —como la inclusión de características no planas y colgantes sin soporte—, al tiempo que se garantiza la reproducibilidad para la fabricación en serie. Esta colaboración traslacional entre el mundo académico y la industria está diseñada para cerrar la brecha entre los avances científicos y tecnológicos y proporcionar técnicas estandarizadas, herramientas computacionales y flujos de trabajo estructurados para aplicaciones que abarcan los sectores automovilístico, [aeroespacial](https://www.voxelmatters.com/es/voxelmatters-aerospace-am-focus-2025-ebook/), espacial, biomédico y de la robótica blanda.