Un equipo de investigación de la Universidad de Stanford desarrolló un material sintético que imita a los pulpos, capaz de cambiar su color y textura de manera simultánea, que es famosa por su capacidad de camuflaje y adaptación al entorno.
Asimismo, Este avance representa un paso importante en el desarrollo de materiales inteligentes, con gran potencial en campos como robótica, defensa, bioingeniería y tecnología de pantallas adaptativas.
¿Cómo funciona este material que imita a los pulpos?
El secreto de este material radica en la combinación de películas de polímero flexibles con estructuras a escala nanométrica que permiten modificar la superficie de forma controlada.
Cabe destacar que, al entrar en contacto con agua o ciertos solventes, zonas específicas del polímero se expanden, creando relieves tridimensionales que transforman la textura de la superficie en segundos, imitando la capacidad de los pulpos para cambiar la forma y apariencia de su piel.
Para los cambios de color, los investigadores incorporaron capas metálicas ultrafinas que actúan como resonadores. Estas capas reflejan diferentes longitudes de onda según la cantidad de líquido absorbido, permitiendo que el material muestre patrones cromáticos variados sin interferir en las modificaciones de textura. La combinación de estos dos mecanismos permite un control preciso y rápido de la apariencia del material.
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Entre sus características más destacadas se encuentran la rapidez de transformación, la independencia entre color y textura, y la capacidad de reproducir formas complejas y microtexturas que alteran la dispersión de la luz sobre la superficie.
Estas propiedades convierten al material en una herramienta versátil para aplicaciones tecnológicas y creativas, acercando la funcionalidad de los materiales sintéticos a la sofisticación observada en la naturaleza.
Los científicos de Stanford visualizan un amplio abanico de aplicaciones: desde camuflaje dinámico para robots y entornos militares, hasta pantallas adaptativas que cambian de apariencia en tiempo real y superficies de bioingeniería con características específicas para interacción con el entorno.
Además, se trabaja en integrar sensores y sistemas de visión artificial, lo que permitirá que el material se adapte automáticamente a su entorno sin intervención humana.
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Fuente: N24
Ciudad Valencia/JB/DG
Foto: N24













