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title: "Un grupo de investigadores estudia las posibilidades que ofrece el uso del polvo lunar como material de impresión 3D en el espacio"
url: https://www.voxelmatters.com/es/un-grupo-de-investigadores-estudia-las-posibilidades-que-ofrece-el-uso-del-polvo-lunar-como-material-de-impresion-3d-en-el-espacio/
date: 2026-03-19
modified: 2026-03-19
lang: es
author: "Joseph Caron-Dawe"
description: "Un equipo de investigadores de la Universidad de Nebraska-Lincoln y la Universidad de Purdue ha identificado los principales obstáculos técnicos que dificultan el uso de la fabricación aditiva basada en..."
categories:
  - "AM para el sector espacial"
  - "Investigación sobre la AM"
tags:
  - "future"
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# Un grupo de investigadores estudia las posibilidades que ofrece el uso del polvo lunar como material de impresión 3D en el espacio

Un equipo de investigadores de la [Universidad de Nebraska-Lincoln](https://www.voxelmatters.com/tethon-3d-nebraska-ceramic-metal-dlp/) y la [Universidad de Purdue](https://www.voxelmatters.com/purdue-university-3d-prints-hypersonic-scramjet-prototype/) ha identificado los principales obstáculos técnicos que dificultan el uso de la fabricación aditiva basada en polvos en entornos espaciales y ha puesto el foco en la caracterización de los materiales de partida en condiciones de microgravedad, vacío y temperaturas extremas. El estudio ha identificado dos fuentes principales de materia prima para la fabricación aditiva en el espacio: el regolito lunar y los residuos orbitales reciclados. 

El precio prohibitivo de enviar materiales al espacio (el coste de transportar el cohete Falcon 9 de SpaceX en 2024 fue de 12 682 dólares por kilogramo), junto con [el objetivo a largo plazo de enviar seres humanos a la Luna en el marco de proyectos como la misión Artemis de la NASA](https://www.voxelmatters.com/icons-project-olympus-looks-at-3d-printed-moon-habitats-for-nasa-artemis/), ha llevado a los científicos a estudiar continuamente nuevas formas de desarrollar opciones rentables y realistas.

Recientemente también se han llevado a cabo pruebas con [sucedáneos de suelo lunar en procesos de impresión 3D láser para construir estructuras duraderas y resistentes al calor](https://www.voxelmatters.com/es/la-impresion-3d-laser-permite-convertir-un-sucedaneo-de-polvo-lunar-en-estructuras-resistentes-al-calor/).

## Regolito y residuos como materia prima

El regolito lunar ha resultado ser una opción ideal para los procesos basados en polvo, ya que el 90% de las partículas tiene un tamaño inferior a 1000 micrómetros. Sin embargo, su morfología irregular y dentada —formada por el impacto de meteoritos en ausencia de atmósfera— hace que resulte más difícil obtener la fluidez y la densidad de compactación necesarias en comparación con los polvos esféricos que se utilizan en los sistemas de fabricación aditiva terrestres. 

[![Researchers map in-space 3D printing possibilities using moon dust](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/03/Space-3D-printing_01-640x306.jpg)](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/03/Space-3D-printing_01.jpg)

Comparison of the dominant environmental processes responsible for regolith formation

El regolito marciano plantea un problema adicional: contiene compuestos tóxicos de perclorato y minerales hidratados que podrían afectar tanto a la seguridad del proceso de fabricación como a la integridad estructural de las piezas impresas.

Los residuos orbitales constituyen una fuente de materia prima metálica. El estudio describe un proceso de reciclaje dividido en varias etapas que incluye la recogida robotizada, la clasificación espectroscópica, el pretratamiento térmico, la atomización por plasma o por haz de electrones y una caracterización rigurosa antes de proceder a su uso en sistemas de fabricación aditiva.

## La influencia del entorno sobre el comportamiento del polvo 

La microgravedad, el vacío y las temperaturas extremas pueden alterar el comportamiento de los polvos de formas que los métodos de caracterización estándares utilizados en la Tierra no tienen en cuenta. En condiciones de gravedad reducida, las fuerzas de Van der Waals entre partículas pasan a ser predominantes en las partículas de mayor tamaño, lo que aumenta el riesgo de que se produzcan obstrucciones y aglomeraciones.

Las temperaturas de la superficie lunar, que oscilan entre −250 y 250 ºC, influyen además en la fluidez al alterar la forma de las partículas, el límite elástico y la carga triboeléctrica.

El equipo ha determinado que la electrólisis es el sistema de producción de polvo más viable para las aplicaciones espaciales de todos los que han evaluado debido a que funciona con electricidad —que podría obtenerse mediante energía solar— y a que no depende de la gravedad.

Los investigadores también señalan que el análisis dinámico de imágenes y la medición de zonas mediante sensores eléctricos se encuentran entre las técnicas de caracterización más prometedoras en condiciones de microgravedad.

El trabajo se ha publicado como [un artículo revisado por pares en la revista *Advanced Manufacturing* de la serie NPJ](https://www.nature.com/articles/s44334-026-00071-2).