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title: "Un grupo de investigadores desarrolla un nuevo tipo de cerámica impresa en 3D"
url: https://www.voxelmatters.com/es/un-grupo-de-investigadores-desarrolla-un-nuevo-tipo-de-ceramica-impresa-en-3d/
date: 2025-04-24
modified: 2025-04-24
lang: es
author: "Edward Wakefield"
description: "Según informa la Universidad de Houston, un grupo de investigadores ha desarrollado un nuevo tipo de estructuras cerámicas que pueden doblarse bajo presión sin llegar a romperse. Entre las posibles..."
categories:
  - "Cerámica"
  - "Fabricación aditiva de cerámica"
  - "Investigación sobre la AM"
  - "Robótica"
tags:
  - "future"
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word_count: 451
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# Un grupo de investigadores desarrolla un nuevo tipo de cerámica impresa en 3D

[Según informa la Universidad de Houston](https://uh.edu/news-events/stories/2025/april/04232025-rhaman-origami-inspired-ceramics.php), un grupo de investigadores ha desarrollado un nuevo tipo de estructuras cerámicas que pueden doblarse bajo presión sin llegar a romperse. Entre las posibles aplicaciones de esta tecnología figuran desde la producción de prótesis médicas hasta la fabricación de [componentes resistentes a los impactos para las industrias aeroespacial](https://www.voxelmatters.com/es/voxelmatters-aerospace-am-focus-2024-ebook/) y de la robótica, en las que existe una gran demanda de materiales ligeros pero resistentes.

Conocida tradicionalmente por su fragilidad, la cerámica suele romperse cuando se somete a tensión, lo que dificulta su uso en aplicaciones de alto impacto o que requieren una elevada capacidad de adaptación. Sin embargo, esta limitación podría superarse pronto, ya que un equipo de investigadores de la Universidad de Houston dirigido por Maksud Rahman, profesor ayudante doctor de ingeniería mecánica y aeroespacial, y Md Shajedul Hoque Thakur, becario posdoctoral, ha demostrado que las formas inspiradas en el origami con un recubrimiento de polímero blando pueden transformar materiales cerámicos frágiles en estructuras resistentes y flexibles. El trabajo [fue publicado recientemente en la revista *Advanced Composites and Hybrid Materials*](https://doi.org/10.1007/s42114-025-01284-3).

«La cerámica es increíblemente útil —se trata de un material biocompatible, ligero y duradero en las condiciones adecuadas—, pero presenta algunos problemas catastróficos», explica Rahman. «Nuestro objetivo era abordar estos problemas para convertirla en una materia prima más atractiva y segura».

![University of Houston researchers develop a new class of 3D printed ceramics that can bend under pressure without breaking.](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/04/thakur-maksud-ceramics-newsroom.jpg)

Para ello, el equipo [imprimió en 3D una estructura cerámica](https://www.voxelmatters.com/five-year-clinical-study-shows-92-9-success-rate-for-ceramic-3d-printed-jaw-implants/) basada en el patrón de pliegue del origami Miura-ori, el cual permite plegar los materiales planos, como el papel, de modo que ocupen menos espacio pero en general mantengan su forma y, a continuación, la recubrió con un polímero elástico y biocompatible. La estructura resultante tolera tensiones que la cerámica convencional no es capaz de soportar. Cuando se comprime en distintas direcciones, el material recubierto se flexiona y recupera su forma, mientras que la cerámica tradicional se agrieta o se rompe.

«[La geometría del origami](https://www.voxelmatters.com/stilride-introduces-3d-printing-to-industrial-origami/) nos ha permitido alcanzar el grado de adaptabilidad mecánica que buscábamos», asegura Thakur. «Por su parte, el recubrimiento de polímero ofrece la flexibilidad necesaria para evitar roturas bruscas».

Los investigadores han probado a someter las estructuras a compresiones estáticas y cíclicas y han validado sus experimentos con la ayuda de simulaciones informáticas. Las variedades de cerámica recubiertas muestran sistemáticamente un mayor grado de tenacidad, especialmente en las direcciones en las que la cerámica original es más débil.

«El origami es algo más que un arte: es una extraordinaria herramienta de diseño que puede cambiar radicalmente la forma en la que abordamos los problemas tanto en el campo de la biomedicina como en el de la ingeniería», afirma Rahman. «Este trabajo demuestra que los patrones de plegado pueden ayudarnos a descubrir nuevas propiedades incluso en los materiales más frágiles».