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title: "Ceramiche 3D flessibili: una nuova frontiera dalla University of Houston"
url: https://www.voxelmatters.com/it/ceramiche-3d-flessibili-una-nuova-frontiera-dalla-university-of-houston/
date: 2025-04-24
modified: 2025-04-23
lang: it
author: "Edward Wakefield"
description: "Secondo quanto riportato dalla University of Houston, un gruppo di ricercatori ha sviluppato una nuova classe di strutture ceramiche in grado di flettersi sotto pressione senza rompersi. Le potenziali applicazioni..."
categories:
  - "Ceramiche"
  - "Manifattura additiva per la ceramica"
  - "Ricerca AM"
  - "Robotica"
tags:
  - "future"
image: https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/04/ceramic-rahman-newsroom1-640x480.jpg
word_count: 399
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# Ceramiche 3D flessibili: una nuova frontiera dalla University of Houston

[Secondo quanto riportato dalla University of Houston](https://uh.edu/news-events/stories/2025/april/04232025-rhaman-origami-inspired-ceramics.php), un gruppo di ricercatori ha sviluppato una nuova classe di strutture ceramiche in grado di flettersi sotto pressione senza rompersi. Le potenziali applicazioni spaziano dalle protesi mediche ai [componenti resistenti agli urti per i settori aerospaziale](https://www.voxelmatters.com/it/voxelmatters-aerospace-am-focus-2024-ebook/) e robotico, dove la domanda di materiali leggeri ma robusti è in continua crescita.

Le ceramiche sono tradizionalmente note per la loro fragilità e tendono a frantumarsi sotto sforzo, rendendole difficili da impiegare in contesti ad alto impatto o che richiedono adattabilità. Ma questa limitazione potrebbe presto essere superata grazie a un team della University of Houston guidato da Maksud Rahman, professore associato di ingegneria meccanica e aerospaziale, e da Md Shajedul Hoque Thakur, ricercatore post-dottorato. Il team ha dimostrato che forme ispirate ad origami, rivestite con un polimero morbido, possono trasformare materiali ceramici fragili in strutture flessibili e resistenti. I risultati dello studio [sono stati pubblicati di recente sulla rivista Advanced Composites and Hybrid Materials.](https://doi.org/10.1007/s42114-025-01284-3)

"Le ceramiche sono estremamente utili – biocompatibili, leggere e durevoli nelle giuste condizioni – ma quando cedono, lo fanno in modo catastrofico", ha spiegato Rahman. "Il nostro obiettivo era trasformare quel cedimento in qualcosa di più graduale e sicuro."

![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)

Per farlo, il team [ha stampato in 3D una struttura ceramica](https://www.voxelmatters.com/five-year-clinical-study-shows-92-9-success-rate-for-ceramic-3d-printed-jaw-implants/) basata sul pattern origami Miura-ori – un sistema di piegatura che consente di compattare superfici piatte mantenendone la forma – e l’ha poi rivestita con un polimero elastico e biocompatibile. Le strutture così ottenute sono risultate capaci di assorbire sollecitazioni che le ceramiche tradizionali non sono in grado di sopportare. Sottoposte a compressione in diverse direzioni, le versioni rivestite si sono piegate e poi riprese, mentre quelle non trattate si sono incrinate o rotte.

"[La geometria origami](https://www.voxelmatters.com/stilride-introduces-3d-printing-to-industrial-origami/) ci ha fornito adattabilità meccanica", ha commentato Thakur. "E il rivestimento in polimero ha introdotto quel grado di flessibilità sufficiente a prevenire rotture improvvise."

I ricercatori hanno testato le strutture sia in condizioni statiche sia sotto compressione ciclica, supportando i risultati sperimentali con simulazioni numeriche. In tutti i casi, le strutture rivestite hanno dimostrato una maggiore tenacità, soprattutto nelle direzioni in cui il materiale ceramico era più debole.

"L’origami è molto più di un’arte: è uno strumento progettuale potente, capace di rivoluzionare il modo in cui affrontiamo sfide nei settori biomedico e ingegneristico", ha concluso Rahman. "Questo studio dimostra come i pattern di piegatura possano sbloccare nuove funzionalità anche nei materiali più fragili."