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title: "Un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte desarrolla un compuesto polimérico reforzado con fibra capaz de repararse por sí mismo"
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date: 2026-03-01
modified: 2026-03-01
lang: es
author: "Joseph Caron-Dawe"
description: "Un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte ha desarrollado un compuesto de polímero reforzado con fibra (FRP) capaz de reparar más de mil veces sus..."
categories:
  - "Investigación sobre la AM"
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# Un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte desarrolla un compuesto polimérico reforzado con fibra capaz de repararse por sí mismo

Un grupo de investigadores de la [Universidad Estatal de Carolina del Norte](https://www.voxelmatters.com/camal-at-nc-state-university-orders-additional-freemelt-one/) ha desarrollado un [compuesto de polímero reforzado con fibra (FRP)](https://www.voxelmatters.com/es/voxelmatters-composites-am-focus-2025-ebook/) capaz de reparar más de mil veces sus propios daños estructurales. Los compuestos FRP están formados por capas de vidrio, carbono u otro tipo de fibras rodeadas de una matriz polimérica, y se usan frecuentemente en turbinas eólicas, aviones y vehículos aeroespaciales por su relación resistencia-peso. Sin embargo, uno de los defectos más habituales de estos materiales es la delaminación interlaminar, que provoca la aparición de grietas entre las capas de fibra de la matriz circundante. El estudio de la Universidad Estatal de Carolina del Norte ha abordado este problema incorporando al refuerzo de fibra una [sustancia termoplástica curativa](https://www.voxelmatters.com/arris-composites-secures-afwerx-sbir-contract-for-thermoplastic-composite-manufacturing/), impresa en 3D como una capa intermedia. Como resultado, el material ofrece una resistencia a la delaminación dos o cuatro veces superior en comparación con los compuestos estándares. El verdadero descubrimiento se produjo cuando las capas electrificadas a base de carbono que contiene el compuesto generaron calor al sufrir daños. El aumento de la temperatura provocó que varias secciones de la capa intermedia termoplástica se fundieran y se filtraran en las fracturas, lo que propició que las interfaces deslaminadas volvieran a unirse. Como parte de las pruebas automatizadas, el material se sometió a delaminaciones de 5 cm y, a continuación, se repitió el ciclo de reparación automática 1000 veces a lo largo de 40 días. El equipo de investigación asegura que los resultados obtenidos en términos de rendimiento superan en orden de magnitud su récord anterior. «Dado que nuestro compuesto es en principio mucho más resistente que los compuestos convencionales, este material capaz de repararse a sí mismo resiste mejor las grietas que los compuestos laminados que hay disponibles actualmente en el mercado durante al menos 500 ciclos. Y aunque su resistencia interlaminar disminuye tras las sucesivas reparaciones, lo hace muy lentamente», asegura Jack Turicek, doctorando y coautor del estudio, que ha sido publicado en la revista *Proceedings of the National Academy of Sciences*. Las proyecciones basadas en la frecuencia de reparación sugieren que el material podría durar 125 años en el caso de que se reparara con una frecuencia trimestral, o 500 años si se realizara el ciclo de rejuvenecimiento de forma anual. Jason Patrick, autor remitente y profesor titular de Ingeniería Civil, de la Construcción y Medioambiental de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, asegura que esta tecnología «reduciría significativamente los costes y la mano de obra que implica sustituir los componentes compuestos dañados, y reduciría el consumo de energía y el volumen de residuos que generan muchos sectores industriales, ya que disminuiría el número de piezas rotas que habría que inspeccionar, reparar o desechar de forma manual». En el momento de la publicación de este artículo, Patrick ya había iniciado el proceso para obtener la patente de la tecnología a través de su empresa, Structeryx Inc.![NC State University researchers target delamination failures in structural composites used across aerospace, energy, and transportation sectors with 3D printed interlayer](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/02/Patrick-self-healing-HEADER-1500-scaled-2-340x285.jpg)