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El robot que puede alternar de estado sólido a líquido como en Terminator 2

Según investigaciones, este robot tendría relevantes aplicaciones médicas.

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Atrás quedó la ficción, cuando pensábamos que era casi improbable que la ciencia actual replique al tan indestructible T-1000 de la película Terminator 2 (dirigida por James Cameron), pues al parecer la Universidad de Soochow en Taiwán, diseñó la primera versión microscópica del androide que podría tener relevantes aplicaciones médicas.

Esto se debe al trabajo en conjunto de investigadores chinos y estadounidenses al crear este nuevo robot llamado MPTM, acrónimo en inglés de Material de Transición de Fase Magnetoactiva, y que es capaz de atravesar los barrotes de una celda al alternar su estado de sólido a líquido y una vez estando del otro lado recomponer su estructura original.

La publicación de su estudio fue hecha en la revista científica Matter y su composición consta de una matriz, en su mayoría, de galio que se funde a 29,8 grados centígrados en cualquier superficie, inclusive en la palma de tu mano. A su vez, a esta matriz se le añadieron partícula de una aleación de otros tres metales, neodimio, hierro y boro. Para ayudar a amplificar la respuesta del ingenio a los campos magnéticos.

Según Carmel Majidi, ingeniero mecánico de la Universidad Carnegie Mellon, comentó que “la figura tiene un tamaño similar a una figurita de LEGO y se utiliza un campo magnético para fundirlo a líquido”.

En ese sentido, al poner a prueba las funciones del MPTM, este logró expulsar un cuerpo extraño desde el interior de un estómago, ya que el robot llega hasta el objeto mediante inducción magnética, se vuelve líquido envolviendo al objeto, se vuelve a solidificar y se extrae mediante la misma técnica. Además, logró soldar un circuito LED, usando como soldadura parte de sí mismo.

Por lo pronto, en esta nota te mostramos el video que figura en la web, la cual ha impactado a la comunidad donde se observa cómo este cruza los barrotes sin ninguna complicación alternando su estructura original.