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title: "Un grupo de investigadores de la SEOULTECH imprime en 3D materiales inteligentes para dispositivos portátiles"
url: https://www.voxelmatters.com/es/un-grupo-de-investigadores-de-la-seoultech-imprime-en-3d-materiales-inteligentes-para-dispositivos-portatiles/
date: 2025-08-30
modified: 2025-08-30
lang: es
author: "Edward Wakefield"
description: "Los sensores táctiles son muy utilizados en el campo de la robótica, las prótesis, los dispositivos portátiles y la monitorización sanitaria. Esta tecnología es capaz de detectar y convertir una..."
categories:
  - "Electrónica"
  - "Investigación sobre la AM"
  - "Investigación y educación"
  - "Wearables"
tags:
  - "future"
image: https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/08/SEOULTECH_Infographic-1.jpeg
word_count: 809
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# Un grupo de investigadores de la SEOULTECH imprime en 3D materiales inteligentes para dispositivos portátiles

Los sensores táctiles [son muy utilizados en el campo de la robótica](https://www.voxelmatters.com/3d-printed-flxo-project-aims-to-democratize-soft-robotics/), las prótesis, los dispositivos portátiles y la monitorización sanitaria. Esta tecnología es capaz de detectar y convertir una serie de estímulos externos, como la presión y la fuerza, en señales eléctricas, lo que permite detectar de forma eficaz cualquier cambio en el entorno. Los científicos han realizado grandes esfuerzos para mejorar el rendimiento de los sensores táctiles en términos de alcance y sensibilidad, un contexto en el que los metamateriales mecánicos son muy prometedores. En concreto, los metamateriales mecánicos auxéticos (AMM), que poseen un coeficiente de Poisson negativo, permiten la contracción hacia el interior y la concentración localizada de la deformación tras la compresión. Estos comportamientos contraintuitivos los convierten en una opción muy lucrativa para diseñar sensores y accionadores con excelentes propiedades.

Sin embargo, la tecnología AMM existente adolece de algunos problemas relacionados con su fabricación y su integración.

Para abordar esta laguna de conocimientos, un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Seúl (SEOULTECH) dirigido por el Sr. Mingyu Kang, primer autor del estudio y estudiante de máster en el Departamento de Diseño Mecánico e Ingeniería Robótica, y que ha contado con la colaboración del Dr. Soonjae Pyo, profesor asociado en el Departamento de Ingeniería de Diseño de Sistemas Mecánicos, ha propuesto una novedosa plataforma de detección táctil basada en la tecnología AMM 3D que ha sido elaborada a partir de una red cúbica con huecos esféricos mediante un [sistema de impresión 3D DLP](https://www.voxelmatters.com/all-you-need-to-know-about-the-past-present-and-future-of-stereolithography/). Los resultados se han [publicado en la revista *Advanced Functional Materials*](https://doi.org/10.1002/adfm.202509704).

Los investigadores han analizado el rendimiento de la plataforma de detección táctil utilizando metamateriales auxéticos impresos en 3D en los modos de detección capacitiva y piezorresistiva. Mientras que el sensor responde a la presión mediante el espaciado de los electrodos y la modulación de la distribución dieléctrica en el primer modo, el segundo aprovecha una red de nanotubos de carbono con revestimiento de conformación que altera la resistencia cuando se somete a una carga.

![SEOULTECH researchers 3D print wearable smart materials - leading to next-generation wearable devices and health monitoring.](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/08/SEOULTECH_Infographic-scaled.jpeg)

«El comportamiento único del coeficiente de Poisson negativo utilizado por nuestra tecnología provoca una contracción hacia el interior bajo compresión, lo que concentra la tensión en la región de los sensores y mejora la sensibilidad. Más allá de este mecanismo fundamental, nuestro diseño auxético refuerza aún más el rendimiento de los dispositivos en tres aspectos críticos: por un lado, mejora la sensibilidad al concentrar de forma localizada la deformación; por el otro, ofrece una estabilidad excepcional a nivel de rendimiento cuando se integra en estructuras confinadas y minimiza la diafonía entre unidades de detección adyacentes. [A diferencia de las estructuras porosas convencionales](https://www.voxelmatters.com/toolcraft-and-siemens-bring-porous-structures-to-industry-with-am/), este modelo minimiza la expansión lateral, lo que mejora la comodidad y reduce las interferencias cuando se integra en dispositivos como plantillas inteligentes o pinzas robóticas. Además, el uso de un sistema de impresión 3D basado en el procesamiento digital de la luz permite realizar una programación estructurada precisa del rendimiento del sensor, lo que ofrece la posibilidad de personalizar el diseño en función de la geometría sin cambiar el material base», asegura el Sr. Kang.

El equipo ha presentado dos ejemplos de prueba de concepto que ponen de manifiesto el carácter revolucionario de su trabajo: una matriz táctil para el mapeo espacial de la presión y la clasificación de objetos y un sistema de plantillas portátiles con capacidad para monitorizar el patrón de marcha y detectar el tipo de pronación.

«La plataforma de sensores propuesta puede integrarse en plantillas inteligentes para controlar la marcha y analizar la pronación, manos robóticas para manipular de forma precisa objetos y [sistemas portátiles para supervisar la salud](https://www.voxelmatters.com/atu-researchers-3d-print-wearable-energy-harvesting-tech/) que requieran un sistema de detección cómodo que no interfiera en la vida cotidiana del portador. Hay que tener en cuenta que la estructura auxética conserva su sensibilidad y su estabilidad incluso cuando se encuentra confinada dentro de una carcasa rígida, como las capas de las plantillas, en las que las redes porosas convencionales suelen perder rendimiento. Su escalabilidad y el hecho de que sea compatible con varios modos de transducción también la hacen ideal para superficies de mapeo de presión, dispositivos de rehabilitación e interfaces de interacción humano-robot que requieren un elevado grado de sensibilidad y robustez mecánica», explica el Dr. Pyo.

A lo largo de la próxima década, los [sensores táctiles impresos en 3D](https://www.voxelmatters.com/researchers-develop-self-powered-tactile-sensors/) con estructuras auxéticas podrían convertirse en un elemento clave en el desarrollo de la próxima generación de dispositivos electrónicos portátiles, lo que permitiría monitorizar de forma continuada y con gran precisión los movimientos, la postura y los parámetros que influyen en la salud de las personas. Su adaptabilidad estructural y la libertad que ofrecen en términos de materiales podría permitir la creación de sensores personalizados y específicos para diferentes aplicaciones en ámbitos como la medicina personalizada, la fabricación de prótesis avanzadas y el diseño de sistemas de retroalimentación háptica inmersiva.