Tecnología, Internet y juegos

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¿Fabricaremos con materiales inteligentes que se repararán solos?  

Visión de Javier Gomez Fernandez, experto en materiales biomiméticos, sobre los avances en ese campo.
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El camarón mantis inspira la próxima generación de materiales ultra-fuertes (ING)  

La próxima generación de aviones, chalecos antibalas y cascos de fútbol saldrán de debajo de una roca, literalmente. Investigadores de la Universidad de California, Riverside y de Purdue están un paso más cerca de desarrollar materiales compuestos extra fuertes, gracias a la cáscara de las tenazas del Camarón Mantis, capaz de resistir una aceleración de 10.000 g, como una bala del calibre .22. Está basado en fosfato de calcio cristalino como el de los huesos humanos. Para probarlo imprimieron en 3D un casco. Rel.: menea.me/8316
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Científicos crean mano robótica biomimética tan precisa como la humana

Con ustedes un perturbador vistazo hacia el futuro: un grupo de investigadores de la Universidad de Washington (vía IEEE Spectrum) ha logrado crear la que podría considerarse como la mano robótica más precisa y parecida a su equivalente humano, agregando el factor adicional de la fuerza. El modelo bien podría ser considerado como la versión real de la mano artificial de Luke Skywalker.
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La "esponjosa" silla biomimética impresa en 3D [eng]  

Inspirada en las células vegetales, para aportar diferentes tipos de textura, esta silla impresa en 3D reduce enormemente el uso de recursos y permite un reciclaje fácil. Usar distintas densidades de material permite reproducir la esponjosidad de los sillones tradicionales sin espumas ni cojines.
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Robots que saltan sobre el agua como los zapateros (ING)  

Saltar sobre el agua es un modo de locomoción único que solo lo pueden realizar algunos artrópodos como los zapateros (Gerris lacustris). Ahora, un equipo internacional de investigadores se ha basado en la biomimética para dotar de esta capacidad a unos pequeños robots incorporando un mecanismo de catapulta invertida que les permite saltar sin sobrepasar la tensión superficial del agua. Se podrían usar para la búsqueda de supervivientes en zonas de rescate. En español: goo.gl/pfd3fb
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Un robot que vuela imitando a los murciélagos

El Bat Bot B2 es un robot “biomimético” desarrollado para estudiar y aplicar el vuelo de los murciélagos. El vuelo de los murciélagos ha fascinado a biólogos e ingenieros desde hace mucho tiempo por su insuperable agilidad de movimientos en el aire
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Mano sintética Clone, versión 18 [Eng]

Mano sintética Clone, versión 18 [Eng]  

Clone desarrolla robótica musculoesquelética basada en la anatomía humana. La mano Clone se acciona con músculos hidráulicos y válvulas de fuerza proporcional, más de 10 veces más fuertes que las alternativas existentes. La mano Clone es el primer paso hacia androides biomiméticos, de gran potencia e inteligencia general. Prueba de fuerza (v16): www.youtube.com/watch?v=rq8gwSUhoF8 Prueba de velocidad (v16): www.youtube.com/watch?v=WBf2ehf9kHQ
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Nanoestructura con micropelos hace fluir el agua hacia arriba (ING)

Nanoestructura con micropelos hace fluir el agua hacia arriba (ING)  

Ingenieros del MIT han fabricado una nueva nanoestructura de silicona recubierta con micropelos que se inclinan en respuesta a un campo magnético. Dependiendo de la orientación del campo, los micropelos hechos de níquel pueden inclinarse para formar un camino a través del cual un líquido puede fluir; incluso puede incluso dirigir el agua hacia arriba, contra la gravedad. También puede interceptar luz, como una persiana convencional. Se podría usar en ventanas inteligentes para manipular la lluvia o la luz. En español: goo.gl/46GU8e
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IAMUS, el super ordenador de la UMA que compone música sin ayuda humana, saca al mercado su segundo disco: 0music

0music es el título del nuevo disco del artista IAMUS que ha salido al mercado. La particularidad del artista es que es un superordenador que ha sido desarrollado en la Universidad de Málaga (UMA), y que trabaja con la inédita tecnología Melomics. Éste es el proyecto con mayor proyección internacional del centro malagueño.
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Robocucaracha usa su concha para escurrirse en los agujeros más pequeños (ING)  

¿Qué puede aportar una cucaracha al diseño de un robot? Mucho. Chen Li, de la Universidad de California modificó la "carcasa" de un robot que tenía dificultades para traspasar una zona de obstáculos y adoptando la forma del cuerpo de una cucaracha han conseguido que el robot supere la prueba. Además de un comportamiento más eficaz en determinadas situaciones, como podrían ser operaciones de rescate, este modo de funcionamiento lleva aparejadas otras ventajas como el ahorro en tecnología y desarrollo. En español: goo.gl/kpulBN
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Los tardígrados inspiran una innovadora investigación sobre el vidrio (ING)

"Cuando se les quita el agua crean muy rápidamente un escudo sobre sí mismos con grandes cantidades de moléculas vidriosas" dice Juan de Pablo, profesor de Ingeniería Molecular de la Universidad de Chicago. "Así es como se mantienen en este estado de animación suspendida". La aleatoriedad es una característica definitoria del vidrio. Pero los ositos de agua, más formalmente conocidos como tardígrados, son capaces de crearlos donde hay una organización bien definida. Podría mejorar la eficiencia de diodos, fibras ópticas y células solares.
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Piel de pulpo para robots futuristas (ING)  

Se estira hasta seis veces su tamaño normal, detecta la presión y emite luz. La nueva piel artificial desarrollada por un equipo de estudiantes de la Universidad de Cornell dirigido por Robert Shepherd suena futurista, pero toma sus características de la naturaleza. La robótica de robots blandos busca mecanismos que se adapten mejor a la interacción con humanos, como cambiando de color en respuesta al estado de ánimo, y así se alejen de la dureza de los robots actuales. En español: goo.gl/b0HDNt Más: goo.gl/GWjAL0
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RoboBee: Un robot volador que usa electricidad estática para aterriza y pegarse a superficies como las abejas (ING)  

La naturaleza inspira una nueva generación de robots aéreos, útiles a la hora de detectar sustancias químicas peligrosas o analizar un terreno después de un desastre natural. Robert Wood del Imperial College de Londres han diseñado un robot volador que usa fuerzas electrostáticas como algunos insectos para posarse en distintas superficies. Además cuenta con un parche de espuma para amortiguar el impacto del aterrizaje y un sistema de cámaras con control del movimiento basado en la técnica visual de las abejas. En español: goo.gl/3Q7Jvr
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Las alas de mariposa inspiran nanoestructuras para reordenar la luz (ING)

Las alas de la mariposa Cejialba (Callophrys rubi) tienen color verde azulado po estructuras a nanoescala, llamadas giroides, que con rizos en espiral potencian unos colores y rebajan otros tonos. Min Gu ha recreado artificialmente giroides esculpiendo una resina que se solidifica al ser golpeada con láser. La litografía óptica de dos haces permite repetir un patrón cada 360 nanómetros sin las irregularidades naturales. La versión artificial ordena la luz de acuerdo con la polarización. Rel.: menea.me/hkb6
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Un drone con plumas vuela casi como un pájaro (ING)

Un drone con plumas vuela casi como un pájaro (ING)  

Ingenieros suizos del Laboratorio de Sistemas Inteligentes de la Escuela Politécnica Federal de Lausana han dotado de plumas artificiales a un drone para aumentar su precisión durante el vuelo. El dispositivo bioinspirado puede cerrar o abrir las alas para ser más resistente. "Nos inspiramos en las aves: Pueden transformar radicalmente el tamaño y forma de sus alas porque tienen un esqueleto articulado que está controlado por los músculos y cubierto de plumas que se superponen cuando se pliegan las alas". En español: goo.gl/OrUSi7
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Logran hilar seda de araña artificial (ING)  

Un equipo internacional en el que han participado científicos de la Universidad Politécnica de Madrid ha diseñado un nuevo método para producir seda de araña artificial. Ya se habían desarrollado proteínas recombinantes con características similares a las de la seda de araña pero los métodos para hilar fibras requieren disolventes y/o coagulantes que limitan o impiden sus aplicaciones biomédicas. Ahora han creado una proteína híbrida con aminoácidos para controlar la coagulación. En español: goo.gl/KM3OBF Rel.: menea.me/1eshq
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Robots construidos con pajitas e inspirados en artrópodos, insectos y arañas (ING)

Robots construidos con pajitas e inspirados en artrópodos, insectos y arañas (ING)  

Inspirados por los insectos artrópodos y las arañas, George White y Alex Nemiroski, investigadores del laboratorio Whitesides de Harvard, han creado un tipo totalmente nuevo de robots semi-blandos capaces de mantenerse de pie y caminar fabricados con un exoesqueleto de pajitas de beber y tubos de polipropileno inflables. De una jeringa para mover las articulaciones pasaron a control por ordenador. El equipo fue incluso capaz de crear un robótico zapateros (patinador de agua) capaz de empujarse a sí mismo a lo largo de la superficie del agua.
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Estudiando la locomoción de las cucarachas, los científicos aprenden a construir mejores robots (ING)  

Los investigadores de Johns Hopkins quieren construir robots que se muevan más como cucarachas para atravesar terrenos traicioneros. Para ello grabaron a cucarachas enfrentándose a distintos tipos de obstáculos. Algunas de estas mejoras ya se están poniendo en práctica, como agregarles una "cola" para ayudarles a replicar las posiciones corporales que ayudaron a salvar el obstáculo. El siguiente paso será adaptarlo a un terreno más aleatoriamente disperso, como los escombros de un edificio demolido. Rel.: menea.me/1fuv4
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Inventan unas potentes alas artificiales inspiradas en las tijeretas y el origami (ING)

Inventan unas potentes alas artificiales inspiradas en las tijeretas y el origami (ING)  

Los científicos Jakob A. Faber, Andrés F. Arrieta y André R. Studart han diseñado en 4D e impreso en 3D unas alas artificiales con una flexibilidad y una dureza extraordinaria gracias a su inspiración en las de las 'tijeretas'o 'cortapichas'. Además gracias a las técnicas milenarias del origami tradicional japonés han logrado que se plieguen y desplieguen con una velocidad fuera de lo normal (las alas se despliegan en 80 milisegundos). Podrá usarse en biomedicina y tecnología aeroespacial. En español: goo.gl/iw33wx
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La seda de araña podría usarse como músculo robótico (ING)

La seda de araña podría usarse como músculo robótico (ING)

Los investigadores del MIT descubrieron recientemente una propiedad de la seda de araña llamada supercontracción, en la cual las fibras delgadas pueden contraerse repentinamente en respuesta a los cambios en la humedad. El nuevo hallazgo es que los hilos no solo se contraen, sino que también se enroscan al mismo tiempo, lo que proporciona una fuerte fuerza de torsión. Varios equipos de todo el mundo están trabajando para replicar estas propiedades en una versión sintética de la fibra basada en proteínas. En español: bit.ly/2XzvgZN
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Robots inspirados en serpientes perfeccionan movimientos con kirigami (ING)  

Un nuevo y mejorado robot blando inspirado en las serpientes consigue moverse más rápido y más preciso que su predecesor, gracias a la sofisticación en el manejo de un ancestral arte japonés. El robot -desarrollado en la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas John A. Paulson de Harvard (SEAS)- está hecho con kirigami, que se basa en los cortes para cambiar las propiedades de un material. A medida que se estira, la superficie del kirigami "aparece" en una superficie con textura 3D, que se adhiere al suelo. En español: bit.ly/2VWV9kW
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¿Qué pueden enseñarnos caracoles y babosas sobre robótica?  

Las particularidades del movimiento de los caracoles ha servido de inspiración para el diseño de máquinas con materiales blandos y capaces de desplazarse en condiciones especiales.
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Sensor de profundidad compacto inspirado en arañas (ING)

Inspirados por estas arañas, los investigadores de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas (SEAS) John A. Paulson de Harvard han desarrollado un sensor de profundidad compacto y eficiente que podría usarse a bordo de microrobots, en pequeños dispositivos portátiles o en realidad virtual y realidad aumentada. El dispositivo combina una metalente plana multifuncional con un algoritmo ultraeficiente para medir la profundidad en una sola toma.Al igual que las arañas, calcula la distancia mediante profundidad desde el desenfoque.
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Construyen un robot inspirado en las cucarachas que funciona tras aplastarlo (ING)

Construyen un robot inspirado en las cucarachas que funciona tras aplastarlo (ING)  

Este pequeño robot, creado por un grupo de investigadores de la Universidad de California en Berkeley, está fabricado con fluoruro de polivinilideno (PVDF), un material piezoeléctrico (es decir, que al ser sometido a tensión mecánica adquiere una polarización eléctrica), y es capaz de recorrer 20 veces la longitud de su cuerpo en un segundo. Aguanta un peso de unos 60 kilogramos sin dejar de funcionar, lo cual es más o menos un millón de veces su propio peso. Sería útil para rastrear en desastres naturales. En español: bit.ly/3dRNlfh
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Revelando Material You: La próxima evolución de Material Design

En el Google I/O 2021, se presentó Material You, una forma radicalmente nueva de pensar sobre el diseño. Material You transformará el diseño para Android, para Google y para toda la industria tecnológica. En los próximos meses, planeamos compartir más detalles sobre Material You y cómo está dando forma a todo lo que hace Google.
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