Mondragon Goi Eskola lidera el desarrollo de una nueva generación de materiales magneto-activos

Impulsará el despliegue de una industria inteligente a través del proyecto MMMfavIN, dando las empresas vascas un salto cualitativo en innovación de productos y procesos

Ainara Lozano
Mondragón
15/7/2021

La iniciativa Elkartek MMMfavIN toma el testigo del proyecto ACTIMAT sobre materiales inteligentes con el fin de dar respuesta a la necesidad de generar conocimiento fundamental en el campo de los materiales magnéticos. Según explican desde el grupo de Mecánica de Fluidos de Mondragon Goi Eskola Politeknikoa (MGEP), líder del proyecto, la misión es potenciar un ecosistema de conocimiento experto en el ámbito de los materiales magnetoactivos, generando sus aplicaciones un valor añadido único en los procesos, productos y servicios de la red industrial vasca, lo que favorecerá la competitividad y la sostenibilidad de los ámbitos de la industria inteligente, las energías limpias y la movilidad. En todos esos casos, el reto de lograr la máxima eficiencia pasa por la digitalización mediante el uso de nuevos materiales magnetoactivos robustos para el desarrollo de sensores con o sin contacto y el control preciso mediante actuadores de máquinas, componentes o productos. Los principales desafíos que aborda el proyecto son la implementación de procedimientos de fabricación de micro y nanopartículas magnéticas de alta imanación ‘a la carta’, conseguir un fluido magnetorreológico estable y el desarrollo de nuevos composites de EMRs fácilmente integrables en otros dispositivos. Al mismo tiempo, tratarán de diseñar y construir nuevos demostradores, crear superficies capaces de modificar su rugosidad superficial a demanda para su producción por fabricación aditiva, desarrollar nuevos sistemas de control microfluídicos y dar a luz a una nueva generación de PCM estables en base a microcápsulas. MMMfavIN, además de suponer una gran apuesta por la innovación de los materiales magneto-activos, permitirá dar un importante salto cualitativo en lo que se refiere al desarrollo de un fluido MR con alta estabilidad y respuesta magnetorreológica, así como en lo referente a una nueva generación de los EMRs con altas propiedades de magnetostricción y de sensórica sin contacto y en actuación magnética de precisión. A lo largo del proyecto tienen previsto diseñar y construir cuatro demostradores: perfiles aerodinámicos inteligentes; sistemas microfluídicos activos; sensores y actuadores inteligentes; y PCMs inteligentes. En los prototipos participarán todas las entidades que conforman el consorcio del proyecto: MGEP, Tekniker- BRTA, Tecnalia-BRTA, BC-Ma - terials, CTA y los departamentos de la UPV/EHU de Electricidad y Electrónica, Química Física y Química Orgánica.

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