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title: "Un grupo de investigadores de la Universidad Leibniz de Hannover logra utilizar la impresión en 3D en condiciones de microgravedad"
url: https://www.voxelmatters.com/es/un-grupo-de-investigadores-de-la-universidad-leibniz-de-hannover-logra-utilizar-la-impresion-en-3d-en-condiciones-de-microgravedad/
date: 2025-08-29
modified: 2025-08-29
lang: es
author: "Edward Wakefield"
description: "Según una información publicada por la Universidad Leibniz de Hannover, un equipo de investigación ha desarrollado un nuevo sistema de impresión 3D flexible que utiliza polvos metálicos para producir y..."
categories:
  - "AM para el sector espacial"
  - "Fabricación aditiva de metal"
  - "Investigación sobre la AM"
tags:
  - "future"
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# Un grupo de investigadores de la Universidad Leibniz de Hannover logra utilizar la impresión en 3D en condiciones de microgravedad

[Según una información publicada por la Universidad Leibniz de Hannover](https://www.uni-hannover.de/en/universitaet/aktuelles/online-aktuell/details/news/schweissen-in-schwerelosigkeit-pionierarbeit-fuer-raumfahrtmissionen-und-mond-oder-marsbesiedlung), un equipo de investigación ha desarrollado un nuevo sistema de impresión 3D flexible que utiliza polvos metálicos para producir y reparar componentes en condiciones de microgravedad.

Para hacer realidad el sueño de habitar la Luna o Marte, es necesario desarrollar procesos de producción que permitan a los astronautas fabricar allí cualquier producto de primera necesidad utilizando los recursos disponibles sobre el terreno. A pesar de los enormes [problemas que plantea la fabricación en el espacio](https://www.voxelmatters.com/canopy-is-taking-ceramic-additive-manufacturing-from-space-back-to-earth/), la impresión 3D tiene un gran potencial en este sentido. Hasta el momento, producir y reparar componentes metálicos en condiciones de microgravedad de forma eficiente suponía un auténtico reto debido a lo difícil que resulta manipular este tipo de polvos.

![Leibniz University Hannover researchers 3D print in microgravity - developing the first flexible 3D printing process that uses metal powder.](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/08/csm_64639d489c3d5d9ecb6132755161d1e7a6891fae-fp-16-9-0-0_dbcc323a58.jpg)Imagen: Universidad Leibniz de Hannover.

En colaboración con sus colegas de la Universidad Otto von Guericke de Magdeburgo, los investigadores de la Universidad Leibniz de Hannover han logrado producir componentes en condiciones de microgravedad mediante una tecnología de deposición láser de metal que utiliza polvos metálicos. En las misiones espaciales, por ejemplo, este sistema supondría una gran ventaja, ya que permitiría reparar los componentes dañados y evitaría el gasto que conlleva encargar piezas de repuesto.

Gracias al ascensor Einstein, el grupo de investigación interdisciplinario ha podido simular las complejas condiciones de una misión espacial. Este dispositivo de investigación a gran escala único en el mundo, situado en el Hannover Institute of Technology (HITec) de la universidad, permite simular diferentes condiciones gravitatorias, como las [condiciones de microgravedad](https://www.voxelmatters.com/west-virginia-university-explores-3d-printing-in-microgravity/) o las intensas fuerzas que se generan durante el lanzamiento de los cohetes. Para llevar a cabo el proyecto, los científicos instalaron el experimento en una góndola cerrada cuyos componentes —incluidos el sistema de suministro de polvo y el dispositivo láser—, habían sido adaptados previamente a estas condiciones especiales de microgravedad. Entre los materiales que ha procesado el equipo se encuentran el titanio y varias aleaciones de níquel, que se utilizan de forma habitual en [la industria aeroespacial](https://www.voxelmatters.com/es/voxelmatters-aerospace-am-focus-2025-ebook/).

El próximo paso de los investigadores será trabajar codo con codo con el Laser Zentrum Hannover (LZH) para procesar el regolito lunar. Conseguir procesar este polvo gris que tanto abunda en nuestro satélite sería un paso fundamental para garantizar la viabilidad de este sistema de producción en la Luna o incluso en Marte.