IMPRIMIBLE

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Otra op­ción si­mi­lar fue pre­sen­ta­da ha­ce po­cos me­ses. La apli­ca­ción lle­va­da a ca­bo por un equi­po de in­ves­ti­ga­do­res de Co­lum­bia En­gi­nee­ring, per­mi­ti­rá que un te­ji­do ar­ti­fi­cial ten­ga ma­yor fle­xi­bi­li­dad en el mo­vi­mien­to. Es­te múscu­lo blan­do sin­té­ti­co se­rá ca- paz de le­van­tar 1.000 ve­ces su pro­pio pe­so. Es imprimible en 3D y no ne­ce­si­ta tan­tos re­qui­si­tos co­mo los múscu­los pre­vios desa­rro­lla­dos en es­te ám­bi­to: equi­pos de al­to vol­ta­je y com­pre­sor ex­terno.El te­ji­do es­tá he­cho con una ma­triz de cau­cho de si­li­co­na mez­cla­da con eta­nol. Una vez im­pre­sa en 3D en la for­ma desea­da, se ac­cio­na el múscu­lo eléc­tri­ca­men­te con un alam­bre de ba­ja po­ten­cia. Ade­más de los ro­bots hu­ma­noi­des, es­ta nueva tec­no­lo­gía tam­bién po­drá im­plan­tar­se en dis­po­si­ti­vos qui­rúr­gi­cos y en una se­rie de apli­ca­cio­nes don­de los mo­vi­mien­tos fle­xi­bles sean ne­ce­sa­rios.

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