---
title: "Un grupo de ingenieros de la UPenn revoluciona la impresión 3D de hormigón utilizando algas"
url: https://www.voxelmatters.com/es/un-grupo-de-ingenieros-de-la-upenn-revoluciona-la-impresion-3d-de-hormigon-utilizando-algas/
date: 2025-07-12
modified: 2025-07-12
lang: es
author: "Edward Wakefield"
description: "Según una información publicada por Universidad de Pensilvania (UPenn), una innovadora tecnología de hormigón podría cambiar nuestra forma de construir y de combatir el cambio climático. Un equipo de investigadores..."
categories:
  - "Arquitectura"
  - "Hormigón"
  - "Impresión 3D en la construcción"
  - "Investigación sobre la AM"
  - "Sostenibilidad"
tags:
  - "future"
image: https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/07/P-101972-Master-V1-008-640x427.jpeg
word_count: 472
---

# Un grupo de ingenieros de la UPenn revoluciona la impresión 3D de hormigón utilizando algas

[Según una información publicada por Universidad de Pensilvania (UPenn)](https://penntoday.upenn.edu/news/penn-engineering-designing-cleaner-greener-concrete-absorbs-carbon-dioxide?utm_content=Staff&utm_source=Penn+Today+-+Newsletters&utm_campaign=786c6d617e-7%2F9%2F25%3A+Greener+building+materials&utm_medium=email&utm_term=0_-e715cebb4c-43380509), una innovadora tecnología de hormigón podría cambiar nuestra forma de construir y de combatir el cambio climático. Un equipo de investigadores de esta institución ha combinado la impresión 3D con algas microscópicas fosilizadas para crear un nuevo tipo de hormigón que captura mucho más dióxido de carbono y utiliza menos cemento.

La base de esta nueva tecnología es la diatomita (DE), un material poroso y esponjoso que se forma a partir de los restos de diatomeas fosilizadas. «Quería entender cómo es posible que este material natural absorba el CO₂», explica Shu Yang, coautor principal y profesor de Ciencia de los Materiales. Combinada con la mezcla de hormigón, la diatomita facilita su circulación a través de una impresora 3D y permite obtener una superficie capaz de capturar el carbono; en concreto, hasta un 142% más que las mezclas convencionales.

Curiosamente, este elevado grado de porosidad no debilita el material. «Normalmente, si se aumenta la superficie o la porosidad, se tiende a perder resistencia», comenta Yang. «Pero en este caso sucede lo contrario: la estructura se fortalece con el tiempo».

[![UPenn engineers reimagine concrete 3D printing with algae. The concrete ink is based on diatomaceous earth that has enhanced carbon capture.](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/07/P-101976-SHS-005.jpeg)](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/07/P-101976-SHS-005.jpeg)

El laboratorio de impresión de hormigón de Masoud Akbarzadeh en el Pennovation Center.

[![UPenn engineers reimagine concrete 3D printing with algae. The concrete ink is based on diatomaceous earth that has enhanced carbon capture.](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/07/P-101972-Master-V1-011.jpeg)](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/07/P-101972-Master-V1-011.jpeg)

El laboratorio de impresión 3D de hormigón de Shu Yang.

Bajo la dirección Kun-Hao Yu —primer autor del estudio—, el equipo ha logrado perfeccionar [una tinta de hormigón que puede imprimirse](https://www.voxelmatters.com/es/ucrania-desarrolla-un-nuevo-tipo-de-hormigon-para-la-impresion-3d-elaborado-a-partir-de-los-escombros-de-la-guerra/) y que mantiene su grado de resistencia original a pesar de la complejidad de la extrusión. «El hormigón no es como los materiales de impresión convencionales», explica Yu. «Tiene que fluir suavemente a presión, estabilizarse deprisa tras la extrusión y endurecerse paulatinamente a medida que fragua».

Con el fin de maximizar la eficacia, el equipo de arquitectura de Masoud Akbarzadeh —coautor principal de este trabajo— ha utilizado superficies mínimas triplemente periódicas (TPMS, por sus siglas en inglés), un tipo de estructuras presente en los corales y los huesos, para optimizar la forma y la distribución de la fuerza. «Podemos reducir el material casi un 60%, y sigue siendo capaz de soportar la misma carga», afirma Akbarzadeh. Estos cubos de hormigón conservan el 90% de la resistencia de las versiones sólidas al tiempo que aumentan la relación superficie-volumen un 500%.

Las aplicaciones de esta tecnología van más allá de la construcción. Yang señala que [uno de los ámbitos que más les interesa es el de la restauración marina](https://www.voxelmatters.com/sperra-deploys-3d-printing-for-coral-reef-regeneration-in-jordan/): «Su elevada superficie contribuye a que los organismos marinos se adhieran a ella y crezcan, mientras que el material absorbe de forma pasiva el CO₂ del agua circundante».

El siguiente objetivo del equipo de la UPenn es extender esta tecnología a suelos y fachadas de tamaño real y empezar a probar [otros productos químicos con el cemento](https://www.voxelmatters.com/can-3d-printed-hempcrete-replace-traditionally-used-concrete/). «En el momento en el que dejamos de pensar en el hormigón como algo estático y empezamos a verlo como un material dinámico que reacciona al entorno, descubrimos un mundo nuevo de posibilidades», añade Yang.