Para prótesis, sensores, robots: en la Universidad Técnica Estatal N.E. Bauman de Moscú crearon un poliuretano autorreparable

Según los científicos, el prototipo del material ya supera a su análogo chino en varias características clave

En el Centro NTI "Ciencia de Materiales Digitales" de la Universidad Técnica Estatal N.E. Bauman de Moscú crearon un poliuretano autorreparable para dispositivos bioelectrónicos con un amplio espectro de aplicaciones: desde la atención médica hasta la robótica y la fabricación de dispositivos espaciales. Según el servicio de prensa de la universidad, está listo un modelo de muestra de este hidrogel con memoria de forma, que demuestra sus características clave. Ya es evidente que, en varias de ellas, el prototipo supera al popular análogo chino.

Hidrogeles poliméricos conductores similares a la novedad se pueden ver, por ejemplo, en sensores flexibles de monitoreo de la salud. Sin embargo, en la aplicación práctica, pierden rápidamente sus características y se desgastan.

Para resolver este problema, creamos un hidrogel físico de poliuretano autorreparable conductor de alta resistencia con mayor resistencia a la hinchazón basado en una combinación de un bloque "flexible" que proporciona una excelente hidrofobicidad y flexibilidad, un bloque "rígido" que proporciona excelentes propiedades mecánicas gracias a la presencia de una gran cantidad de enlaces de hidrógeno intermoleculares reversibles y un bloque "conductor" que proporciona propiedades conductoras de la electricidad.
Залина Локьяева, научный сотрудник Центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ им. Н.Э. Баумана

Se prevé que el material salga al mercado en 2027. Después de las pruebas que demuestren la seguridad de su implantación en el cuerpo humano, la novedad podrá utilizarse:

  • en sensores flexibles de monitoreo de la salud o el rendimiento de los atletas, que generan señales eléctricas en respuesta a una influencia externa; 
  • para la creación de articulaciones de cadera, músculos y biosensores artificiales;
  • en la producción de matrices de microelectrodos para la estimulación de nervios y vasos sanguíneos artificiales; 
  • para la producción de medios de transporte y liberación de medicamentos; 
  • como vendajes para heridas, sensores de deformación, portadores de células, medicamentos, proteínas y dispositivos bioelectrónicos.

Los científicos también creen que, en el futuro, el poliuretano autorreparable ruso podrá utilizarse para crear robots que interactúen tácticamente con las personas, equipos deportivos de alta sensibilidad, interfaces para controlar ordenadores o realidad virtual a través del tacto, revestimientos inteligentes o sensores que funcionen en condiciones extremas.

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