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Fraunhofer ILT está transformando los procesos industriales de soldadura con radiación de sincrotrón

12/05/2025

Gracias a la radiación de sincrotrón, los procesos de soldadura se pueden observar con mayor detalle que nunca, en directo y en tiempo real. Investigadores del Fraunhofer ILT y de la Cátedra de Tecnología Láser de la Universidad RWTH de Aquisgrán (Alemania) trabajan en DESY para hacer visibles los capilares con vapor, los movimientos de la masa fundida y los defectos. Sus descubrimientos optimizan la fabricación de baterías y microelectrónica, y abren el camino para el desarrollo de nuevos materiales.
Liderado por el Instituto Fraunhofer de Tecnología Láser (ILT) y la Cátedra de Tecnología Láser de la Universidad RWTH de Aquisgrán, el equipo interdisciplinario “Laser Meets Synchrotron” del German Electron Synchrotron (DESY) de Hamburgo (Alemania) investiga cuestiones científicas fundamentales que dan lugar a innovaciones industriales. Además de estos partners, el consorcio incluye la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Núremberg (Alemania), la Universidad de Stuttgart (Alemania), la Universidad Técnica de Ilmenau (Alemania) y la Universidad Tecnológica de Viena (Austria).
El Project Manager, Christoph Spurk, de la Universidad RWTH de Aquisgrán, coordina el transporte y la instalación de sistemas, láseres y componentes ópticos, y distribuye las tareas entre el equipo de investigación, compuesto por físicos, especialistas en informática, científicos de materiales e ingenieros mecánicos. Trabajan en tres turnos 24/7 y realizan un total de 700 experimentos diferentes a lo largo de siete días. Sus experimentos profundizan en los procesos láser industriales, como la soldadura, el taladrado y el corte, y les ayudan a comprender mejor las propiedades y el comportamiento de los materiales, optimizando así los procesos. “Con la radiación de sincrotrón, podemos visualizar procesos láser realistas en tiempo real en DESY, observar capilares con vapor, movimientos de la masa fundida o la formación de poros”, explica Christoph Spurk.

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