{"id":1499,"date":"2019-03-08T14:11:25","date_gmt":"2019-03-08T14:11:25","guid":{"rendered":"http:\/\/robots-argentina.com.ar\/didactica\/?p=1499"},"modified":"2019-03-08T14:12:34","modified_gmt":"2019-03-08T14:12:34","slug":"nuevos-micro-robots-de-tamano-celular-podrian-hacer-viajes-increibles","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/robots-argentina.com.ar\/didactica\/nuevos-micro-robots-de-tamano-celular-podrian-hacer-viajes-increibles\/","title":{"rendered":"Nuevos micro robots de tama\u00f1o celular podr\u00edan hacer viajes incre\u00edbles"},"content":{"rendered":"<\/h2>\n

Estos robots se construyen en cantidades en un mismo proceso utilizando la tecnolog\u00eda de nanofabricaci\u00f3n: cada oblea<\/a> contiene un mill\u00f3n de m\u00e1quinas.<\/h2>\n

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\nLos investigadores han aprovechado las \u00faltimas t\u00e9cnicas de nanofabricaci\u00f3n para crear robots con forma de min\u00fasculos insectos que funcionan de forma inal\u00e1mbrica, capaces de caminar y sobrevivir en entornos hostiles, y suficientemente peque\u00f1os como para ser inyectados a trav\u00e9s de una aguja hipod\u00e9rmica com\u00fan.<\/p>\n

\u00abCuando era ni\u00f1o, recuerdo haber mirado en un microscopio y haber visto todas estas locuras. Ahora estamos construyendo cosas que est\u00e1n activas en ese tama\u00f1o. No solo podemos mirar este mundo: en realidad, puedes jugar en \u00e9l\u00bb, dijo Marc Miskin, quien desarroll\u00f3 las t\u00e9cnicas de nanofabricaci\u00f3n con sus colegas, los profesores Itai Cohen y Paul McEuen y el investigador Alejandro Cortese en la Universidad de Cornell<\/a><\/strong>, mientras que Miskin fue postdoctorado en el laboratorio de f\u00edsica at\u00f3mica y de estado s\u00f3lido all\u00ed. En enero, se convirti\u00f3 en profesor asistente de ingenier\u00eda el\u00e9ctrica y de sistemas en la Universidad de Pennsylvania<\/a><\/strong>.<\/p>\n

Miskin present\u00f3 esta semana su investigaci\u00f3n sobre robots microsc\u00f3picos en la reuni\u00f3n de marzo de la American Physical Society<\/a><\/strong> en Boston. Tambi\u00e9n particip\u00f3 en una conferencia de prensa que describi\u00f3 el trabajo.
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Cr\u00e9dito: Marc Mishkin<\/p><\/div>
\nOr\u00edgenes de los micro robots<\/strong><\/p>\n

En el transcurso de los \u00faltimos a\u00f1os, Miskin y sus colegas de investigaci\u00f3n desarrollaron una t\u00e9cnica de nanofabricaci\u00f3n de varios pasos que convierte una oblea de silicio especializada de 10 cent\u00edmetros en un mill\u00f3n de robots microsc\u00f3picos en solo unas semanas. Cada 70 micrones de largo (aproximadamente el ancho de un cabello humano muy delgado), los cuerpos de los robots se forman a partir de un esqueleto de vidrio rectangular superfino cubierto con una capa delgada de silicio en la que los investigadores graban sus componentes electr\u00f3nicos de control y dos o cuatro c\u00e9lulas solares de silicio: el equivalente rudimentario de un cerebro y \u00f3rganos.<\/p>\n

\u00abLa verdadera explicaci\u00f3n a alto nivel de c\u00f3mo los hacemos es que tomamos la tecnolog\u00eda desarrollada por la industria de los semiconductores y la usamos para hacer peque\u00f1os robots\u00bb, dijo Miskin.<\/p>\n

Cada una de las cuatro patas de un robot est\u00e1 formada por una bicapa de platino y titanio (o alternativamente, grafeno<\/a><\/strong>). El platino se aplica utilizando deposici\u00f3n de capa at\u00f3mica. \u00abEs como pintar con \u00e1tomos\u00bb, dijo Miskin. La capa de platino-titanio se corta luego en las cuatro patas de cada robot de 100 \u00e1tomos de espesor.<\/p>\n

\u00abLas piernas son super fuertes\u00bb, dijo. \u00abCada robot lleva un cuerpo que es 1.000 veces m\u00e1s grueso y pesa aproximadamente 8.000 veces m\u00e1s que cada pata\u00bb.<\/p>\n

Los investigadores encienden un l\u00e1ser en una de las c\u00e9lulas solares de un robot para alimentarlo. Esto hace que el platino en la pierna se expanda, mientras que, a su vez, el titanio permanece r\u00edgido, lo que hace que la extremidad se doble. La marcha del robot se genera porque cada c\u00e9lula solar provoca la contracci\u00f3n alternativa o la relajaci\u00f3n de las patas delanteras o traseras.<\/p>\n

Los investigadores vieron por primera vez el movimiento de la pata de un robot varios d\u00edas antes de la navidad de 2017. \u00abLa pata solo se torci\u00f3 un poco\u00bb, record\u00f3 Miskin. \u00abPero fue la primera prueba de dise\u00f1o, \u00a1esto va a funcionar!\u00bb
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