{"id":12392,"date":"2023-02-17T14:29:22","date_gmt":"2023-02-17T20:29:22","guid":{"rendered":"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/?p=12392"},"modified":"2023-03-01T09:53:10","modified_gmt":"2023-03-01T15:53:10","slug":"logran-imprimir-microchips-con-azucar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/?p=12392","title":{"rendered":"Logran imprimir microchips con az\u00facar"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Microchips.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-12393 size-large\" src=\"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Microchips-1024x640.jpg\" alt=\"\" width=\"860\" height=\"538\" srcset=\"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Microchips-1024x640.jpg 1024w, https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Microchips-300x188.jpg 300w, https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Microchips-768x480.jpg 768w, https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Microchips.jpg 1080w\" sizes=\"auto, (max-width: 860px) 100vw, 860px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Un estudio del Instituto Nacional de Est\u00e1ndares y Tecnolog\u00eda (NIST), en Estados Unidos, demostr\u00f3 que es posible usar az\u00facar para imprimir los microchips en superficies no convencionales. El cient\u00edfico Gary Zabow, quien dirige la investigaci\u00f3n, descubri\u00f3 por casualidad\u00a0 esta propiedad del az\u00facar, cuando insert\u00f3 peque\u00f1os imanes en aramelo que, al disolverse con el calor, liberaron los microimanes \u00a0y, al observar los colores, estos indicaban que las matrices de micropuntos hab\u00edan conservado su patr\u00f3n \u00fanico.<\/p>\n<p>Los chips semiconductores, las superficies con micropatrones y la electr\u00f3nica se basan en la microimpresi\u00f3n, es decir, el proceso de colocar patrones min\u00fasculos en superficies para darles nuevas propiedades. Sin embargo, imprimir estos patrones en superficies no convencionales y no necesariamente planas es, hasta ahora, muy complicado.\u00a0 Actualmente hay cintas y pl\u00e1sticos flexibles que hacen el trabajo, pero llegan a tener problemas para ajustarse a las curvas y esquinas afiladas, adem\u00e1s, podr\u00edan dejar residuos pl\u00e1sticos u otros qu\u00edmicos, por lo que no son seguros para usos biom\u00e9dicos.<\/p>\n<p>Usando esta nueva t\u00e9cnica, llamada RELFEX (REflow-driven FLExible Xfer), los patrones de microcircuitos podr\u00edan transferirse como plantillas para que los fabricantes o cient\u00edficos simplemente graben y rellenen los materiales que necesitan.<\/p>\n<p>La t\u00e9cnica resulta exitosa para diversas superficies, desde la impresi\u00f3n en la parte afilada de un alfiler, hasta la palabra \u201cNIST\u201d en letras doradas en una hebra de cabello humano.\u00a0 Esta t\u00e9cnica podr\u00eda facilitar el trabajo en nuevas microestructuras y materiales en campos como la electr\u00f3nica o la ingenier\u00eda biom\u00e9dica, y todo con algo tan simple y econ\u00f3mico como el az\u00facar.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Ismael Medina<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Fuentes:<\/p>\n<p>https:\/\/www.muyinteresante.es\/tecnologia\/52259.html; https:\/\/www.elmundo.es\/ciencia-y-salud\/ciencia\/2022\/11\/25\/638080e9fdddff13738b45a4.html; https:\/\/www.abc.es\/ciencia\/hallan-forma-imprimir-microchips-solo-ingredientes-caramelos-20221124013638-nt.html<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un estudio del Instituto Nacional de Est\u00e1ndares y Tecnolog\u00eda (NIST), en Estados Unidos, demostr\u00f3 que es posible usar az\u00facar para imprimir los microchips en superficies no convencionales. 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