Simplemente agregue nanopartículas de Zirconia …

Crédito: V. Richhariya, etc., 2025

Es la «adhesión hidrofílica capilar mejorada» de los pies de gecko lo que más interesó a los autores de este último artículo. Según la Organización Mundial de la Salud, 684,000 personas mueren y otros 38 millones se lesionan cada año en resbalones y caídas, con costos de atención médica correspondientemente más altos. La mayoría de los productos antislip (crampones, cadenas, tacos, tacos), diseños de banda de rodadura o materiales (fibra de vidrio, fibra de carbono, caucho) son generalmente efectivas para fines específicos o períodos cortos de tiempo. Y a menudo no funcionan tan bien en el hielo húmedo, lo que tiene una capa cuasi-líquido (QLL) a nanoescala que lo hace aún más resbaladizo.

Entonces, Vipin Richhariya de la Universidad de Minho en Portugal y los coautores recurrieron a las almohadillas de los pies de gecko (así como a las de los sapos) para una mejor solución. Para obtener propiedades similares en sus polímeros de caucho de silicona, agregaron nanopartículas de circonio, que atraen moléculas de agua. Los polímeros se enrollaron en una película delgada y se endurecieron, y luego un láser de ranuras grabadas en la superficie, creando micro cavidades que expusieron las nanopartículas de circonio, mejorando así los efectos hidrofílicos del material.

La espectroscopía infrarroja y las pruebas de fricción simuladas revelaron que los compuestos que contenían nanopartículas de circonio del 3 por ciento y 5 por ciento eran las más resistentes a la deslizamiento. «Este compuesto optimizado tiene el potencial de cambiar la dinámica de los accidentes de deslizamiento y caída, proporcionando una solución inspirada en la naturaleza para evitar una de las causas más comunes de los accidentes en todo el mundo», concluyeron los autores. El material también podría usarse para la piel electrónica, la piel artificial o la curación de heridas.

DOI: ACS Aplicada Materiales e Interfaces, 2025. 10.1021/acsami.4c14496 (Sobre dois).

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