{"id":24693,"date":"2021-09-24T12:55:17","date_gmt":"2021-09-24T18:55:17","guid":{"rendered":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/?p=24693"},"modified":"2021-09-24T12:55:17","modified_gmt":"2021-09-24T18:55:17","slug":"este-microchip-alado-es-la-estructura-voladora-artificial-mas-pequena","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/ia\/este-microchip-alado-es-la-estructura-voladora-artificial-mas-pequena\/","title":{"rendered":"Este microchip alado es la estructura voladora artificial m\u00e1s peque\u00f1a"},"content":{"rendered":"<p class=\"has-drop-cap\" style=\"text-align: justify;\">Un microchip con alas, del tama\u00f1o de un grano de arena, se ha convertido en el dispositivo fabricado por el ser humano m\u00e1s peque\u00f1o con la capacidad de volar.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El nuevo \u2018microflier\u2019, como lo denominan sus inventores de la Universidad de Northwestern, no tiene motor. En cambio, es capaz de moverse con el viento, al igual que la semilla de la h\u00e9lice de un \u00e1rbol de arce, y gira como un helic\u00f3ptero por el aire hacia el suelo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al estudiar los arces y otros tipos de semillas dispersadas por el viento, los ingenieros optimizaron la aerodin\u00e1mica del microflier para garantizar que, cuando se deja caer a gran altura, caiga a una velocidad lenta de manera controlada. Este comportamiento estabiliza su vuelo, asegura la dispersi\u00f3n en un \u00e1rea amplia y aumenta la cantidad de tiempo que interact\u00faa con el aire, lo que lo hace ideal para monitorear la contaminaci\u00f3n del aire y las enfermedades transmitidas por el aire.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Como las estructuras voladoras m\u00e1s peque\u00f1as jam\u00e1s creadas por el hombre, estos microfliers tambi\u00e9n se pueden empaquetar con tecnolog\u00eda ultraminiaturizada, incluidos sensores, fuentes de energ\u00eda, antenas para comunicaci\u00f3n inal\u00e1mbrica y memoria integrada para almacenar datos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La investigaci\u00f3n aparece en la portada de la edici\u00f3n del 23 de septiembre de Nature.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cNuestro objetivo era agregar el vuelo alado a los sistemas electr\u00f3nicos a peque\u00f1a escala, con la idea de que estas capacidades nos permitir\u00edan distribuir dispositivos electr\u00f3nicos miniaturizados altamente funcionales para detectar el entorno para el monitoreo de la contaminaci\u00f3n, la vigilancia de la poblaci\u00f3n o el seguimiento de enfermedades\u201d, dijo en un comunicado el profesor John A. Rogers, de la Escuela McCormick de Ingenier\u00eda y Ciencias Aplicadas, quien dirigi\u00f3 el desarrollo del dispositivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cPudimos hacer eso usando ideas inspiradas en el mundo biol\u00f3gico. A lo largo de miles de millones de a\u00f1os, la naturaleza ha dise\u00f1ado semillas con una aerodin\u00e1mica muy sofisticada. Tomamos prestados esos conceptos de dise\u00f1o, los adaptamos y los aplicamos a plataformas de circuitos electr\u00f3nicos\u201d, dijo Rogers, pionero en bioelectr\u00f3nica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La mayor\u00eda de la gente ha visto la semilla de la h\u00e9lice de una hoja de arce girar en el aire y aterrizar suavemente en la acera. Este es solo un ejemplo de c\u00f3mo la naturaleza ha desarrollado m\u00e9todos inteligentes y sofisticados para aumentar la supervivencia de varias plantas. Al asegurarse de que las semillas se dispersen ampliamente, las plantas y \u00e1rboles sedentarios pueden propagar sus especies a grandes distancias para poblar \u00e1reas amplias.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cLa evoluci\u00f3n fue probablemente la fuerza impulsora de las sofisticadas propiedades aerodin\u00e1micas exhibidas por muchas clases de semillas\u201d, dijo Rogers. \u201cEstas estructuras biol\u00f3gicas est\u00e1n dise\u00f1adas para caer de forma lenta y controlada, de modo que puedan interactuar con los patrones de viento durante el per\u00edodo de tiempo m\u00e1s largo posible. Esta caracter\u00edstica maximiza la distribuci\u00f3n lateral a trav\u00e9s de mecanismos aerotransportados puramente pasivos\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para dise\u00f1ar los microfliers, el equipo de Northwestern estudi\u00f3 la aerodin\u00e1mica de varias semillas de plantas, inspir\u00e1ndose m\u00e1s directamente en la planta de tristellateia, una enredadera en flor con semillas en forma de estrella. Las semillas de Tristellateia tienen alas afiladas que atrapan el viento para caer con un giro lento y giratorio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rogers y su equipo dise\u00f1aron y construyeron muchos tipos diferentes de microfliers, incluido uno con tres alas, optimizado para formas y \u00e1ngulos similares a las alas de una semilla de tristellateia. Para identificar la estructura m\u00e1s ideal, Huang dirigi\u00f3 el modelado computacional a gran escala de c\u00f3mo fluye el aire alrededor del dispositivo para imitar la rotaci\u00f3n lenta y controlada de la semilla de tristellateia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sobre la base de este modelo, el grupo de Rogers construy\u00f3 y prob\u00f3 estructuras en el laboratorio, utilizando m\u00e9todos avanzados para obtener im\u00e1genes y cuantificar patrones de flujo en colaboraci\u00f3n con Leonardo Chamorro, profesor asociado de ingenier\u00eda mec\u00e1nica en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las estructuras resultantes se pueden formar en una amplia variedad de tama\u00f1os y formas, algunas con propiedades que pueden hacer que la naturaleza corra por su dinero.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cCreemos que ganamos a la naturaleza\u201d, dijo Rogers. \u201cAl menos en el sentido estricto de que hemos podido construir estructuras que caen con trayectorias m\u00e1s estables y a velocidades terminales m\u00e1s lentas que las semillas equivalentes que se ver\u00edan en plantas o \u00e1rboles. Tambi\u00e9n pudimos construir estas estructuras voladoras de helic\u00f3pteros en tama\u00f1os mucho m\u00e1s peque\u00f1os que los que se encuentran en la naturaleza. Eso es importante porque la miniaturizaci\u00f3n de dispositivos representa la trayectoria de desarrollo dominante en la industria de la electr\u00f3nica, donde los sensores, radios, bater\u00edas y otros componentes se pueden construir en dimensiones cada vez m\u00e1s peque\u00f1as\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Fuente: europapress.es<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un microchip con alas, del tama\u00f1o de un grano de arena, se ha convertido en el dispositivo fabricado por el ser humano m\u00e1s peque\u00f1o con la capacidad de volar.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":24694,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[361],"tags":[],"class_list":["post-24693","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ia"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.7 - 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