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		<title>Qué son los robots origami y cómo un nuevo y extraordinario material los hace flexibles</title>
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		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 13:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Robots]]></category>
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					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="4640" height="3472" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/11/dplnews_robots_origami_vr271119.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews robots origami vr271119" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/11/dplnews_robots_origami_vr271119.jpg 4640w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/11/dplnews_robots_origami_vr271119-300x224.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/11/dplnews_robots_origami_vr271119-768x575.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/11/dplnews_robots_origami_vr271119-1024x766.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/11/dplnews_robots_origami_vr271119-80x60.jpg 80w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/11/dplnews_robots_origami_vr271119-265x198.jpg 265w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/11/dplnews_robots_origami_vr271119-696x521.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/11/dplnews_robots_origami_vr271119-1068x799.jpg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/11/dplnews_robots_origami_vr271119-561x420.jpg 561w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/11/dplnews_robots_origami_vr271119-1920x1437.jpg 1920w" sizes="(max-width: 4640px) 100vw, 4640px" title="Qué son los robots origami y cómo un nuevo y extraordinario material los hace flexibles 1"></div>BBC Mundo El origami es el arte tradicional japonés que transforma una sencilla hoja de papel en complejas figuras tridimensionales siguiendo una específica serie de dobleces, pliegues y arrugas. Los&#160;robots plegables o suaves basados en ese principio están a la vanguardia del diseño robótico. Varios centros de investigación e instituciones académicas han estado desarrollando varios [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="4640" height="3472" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/11/dplnews_robots_origami_vr271119.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews robots origami vr271119" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/11/dplnews_robots_origami_vr271119.jpg 4640w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/11/dplnews_robots_origami_vr271119-300x224.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/11/dplnews_robots_origami_vr271119-768x575.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/11/dplnews_robots_origami_vr271119-1024x766.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/11/dplnews_robots_origami_vr271119-80x60.jpg 80w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/11/dplnews_robots_origami_vr271119-265x198.jpg 265w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/11/dplnews_robots_origami_vr271119-696x521.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/11/dplnews_robots_origami_vr271119-1068x799.jpg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/11/dplnews_robots_origami_vr271119-561x420.jpg 561w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/11/dplnews_robots_origami_vr271119-1920x1437.jpg 1920w" sizes="(max-width: 4640px) 100vw, 4640px" title="Qué son los robots origami y cómo un nuevo y extraordinario material los hace flexibles 6"></div>
<p><a href="https://www.bbc.com/mundo/noticias-50561369" rel="nofollow noopener" target="_blank">BBC Mundo</a></p>



<p>El origami es el arte tradicional japonés que transforma una sencilla hoja de papel en complejas figuras tridimensionales siguiendo una específica serie de dobleces, pliegues y arrugas.</p>



<p>Los<strong>&nbsp;robots plegables o suaves basados en ese principio están a la vanguardia del diseño robótico</strong>.</p>



<p>Varios centros de investigación e instituciones académicas han estado desarrollando varios tipos de robots origami de tecnología de punta.</p>



<p>Están siendo<strong>&nbsp;puestos a prueba en varias aplicaciones</strong>, desde la administración de medicamentos dentro del cuerpo humano, misiones de búsqueda y rescate en zonas de desastres hasta brazos robóticos humanoides.</p>



<p>La tecnología todavía tiene sus limitaciones puesto que los dobleces y pliegues de un robot suave implican que los materiales deben ser delgados, flexibles y, a la vez, conductores de electricidad. Sin embargo, un nuevo material podría estar resolviendo ese obstáculo.</p>



<h2 class="wp-block-heading">El robot &#8220;cirujano&#8221;</h2>



<p>El Laboratorio de Ciencia Informática e Inteligencia Artificial del Massachusetts Institute of Technology (CSAIL, por sus siglas en inglés), desarrolló en 2017 un pequeño robot que se dobla sobre sí mismo mediante una serie de imanes.</p>



<p>Llamado &#8220;Primer&#8221;,&nbsp;<strong>puede asumir diferentes formas o revestirse con exoesqueletos</strong>, según la situación, transformándose de un cubo a un pequeño vehículo o una lancha.</p>



<p><a href="https://hp.teads.com/?utm_source=inread&amp;utm_medium=credits&amp;utm_campaign=invented%20by%20teads" rel="noreferrer noopener nofollow" target="_blank"></a></p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/7A39/production/_109898213_primer.jpg" alt="El robot &quot;Primer&quot; en sus diferentes transformaciones" title="Qué son los robots origami y cómo un nuevo y extraordinario material los hace flexibles 2"><figcaption>El robot &#8220;Primer&#8221; en sus diferentes transformaciones.</figcaption></figure>



<p>El robot tiene su propio motor y puede desplazarse por tierra, agua o aire, recoger objetos, cargarlos o trasladarlos.</p>



<p>Uno de los objetivos de CSAIL es lograr que &#8220;Primer&#8221; pueda&nbsp;<strong>realizar diferentes tipos de cirugía, como vendar heridas, retirar objetos o tomar muestras</strong>.</p>



<p>&#8220;Imagínense pasarse el motor como si fuera una píldora y luego pasarse todos los exoesqueletos que proveerán al robot con diferentes herramientas&#8221;, explicó la profesora Daniela Rus, directora de CSAIL.</p>



<p>&#8220;Con eso tenemos un mini cirujano que puede realizar procedimientos en tu cuerpo sin necesidad de incisiones&#8221;.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Brazo robótico</h2>



<p>En 2018, un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Seúl, Corea del Sur, se inspiraron en origami para desarrollar un brazo robótico plegable, que&nbsp;<strong>se ensambla solo y también es altamente rígido</strong>.</p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/5329/production/_109898212_f1.large.jpg" alt="Ilustración de brazo robótico adherido a un dron" title="Qué son los robots origami y cómo un nuevo y extraordinario material los hace flexibles 3"><figcaption>Tres etapas del brazo robótico adherido a un dron. Primero está plegado, luego se extiende para explorar y alcanzar espacios angostos y profundos.</figcaption></figure>



<p>Lo diseñaron utilizando un concepto de rigidez variable que le permite cambiar de forma mediante un único cable, aumentando las posibilidades de usos prácticos de la estructura.</p>



<p>El brazo robótico es liviano y puede doblarse hasta quedar plano o extenderse automáticamente como una sombrilla y cobrar rigidez instantánea.</p>



<p><strong>Los beneficios de un brazo robótico pueden ser maximizados cuando se adhiere a un dron</strong>, donde los límites de peso y tamaño son extremos.</p>



<p>Adherido a un dron, el brazo puede extenderse para agarrar un objeto o inspeccionar dentro de un espacio angosto y profundo. Luego puede plegarse cuando hasta quedar plano, cuando no está activo.</p>



<p>Estos robots origami o suaves tienen múltiples usos, como en<strong>&nbsp;misiones de rescate o en la inspección de terrenos remotos y de difícil acceso</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Nuevo material flexible y conductor</h2>



<p>Uno de los problemas de esta tecnología es que, como los robots deben ser flexibles, frecuentemente son hechos de materiales suaves como papel, plástico y caucho.</p>



<p>Para que sean funcionales, se les tiene que adherir sensores y componentes eléctricos que le añaden volumen a estos dispositivos.</p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/139A1/production/_109898208_nusteam_robots.jpg" alt="Chen Po-Yen (der.), profesor asistente de NUS y el estudiante de doctorado Yang Haitao" title="Qué son los robots origami y cómo un nuevo y extraordinario material los hace flexibles 4"><figcaption>Chen Po-Yen (der.), profesor asistente de NUS y el estudiante de doctorado Yang Haitao desarrollaron con el equipo de investigadores el material metálico flexible, resistente y liviano.</figcaption></figure>



<p>Ahora, sin embargo, un equipo de la Universidad Nacional de Singapur (NUS) ha encontrado&nbsp;<strong>una nueva fórmula para crear un material de base metálica que puede utilizarse en estos robots suaves</strong>.</p>



<p>Al combinar metales como el platino con la ceniza de papel quemado, han creado un material con características aumentadas que mantiene la flexibilidad y ligereza del papel y plástico tradicionales.</p>



<p>El material, con el que han construido un pequeño marco central,<strong>&nbsp;pesa la mitad del papel&nbsp;</strong>y sus propiedades metálicas lo hacen funcional sin la necesidad de sumarle sensores adicionales.</p>



<p>Este nuevo invento abre la puerta a la construcción de prótesis más flexibles y ligeras, más eficientes en el consumo de energía y resistentes al calor, que pueden tanto recibir más efectivamente las señales como<strong>&nbsp;enviar de vuelta información inmediata al paciente para desarrollar un control motor fino</strong>.</p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/0509/production/_109898210_gettyimages-986331450.jpg" alt="Prótesis robóticas" title="Qué son los robots origami y cómo un nuevo y extraordinario material los hace flexibles 5"><figcaption>El nuevo compuesto tiene usos en le desarrollo de prótesis más livianas con capacidad de enviar señales al usuario.</figcaption></figure>



<p>El material metálico producido tiene un espesor de 0,09mm, compuesto en un 70% platino y 30% de carbono amorfo (ceniza) que es lo suficientemente flexible para doblarse y estirarse.&nbsp;<strong>Otros metales como oro y plata también pueden utilizarse</strong>.</p>



<p>&#8220;Nuestra invención expande la colección de materiales no convencionales para la fabricación de robots avanzados&#8221;, declaró Yang Haitao, estudiante de doctorado del Departamento de Ingeniería Química y Biomolecular de la NUS.</p>



<p>El próximo paso es incorporar materiales electromagnéticos activos para dotar al material de su propia fuente de energía y poder&nbsp;<strong>desarrollar robots autónomos</strong>. El equipo de investigación también experimenta con otros metales como el cobre para reducir los costos de producción.</p>
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