Atualizado 19 de maio de 2026

Material inédito ultrafino blinda radiação e ondas eletromagnéticas. Criado por cientistas coreanos o material tem alto desempenho, é impresso em 3D, e pode da forte contribuição para viagens espaciais e medicina mais seguras.

A pesquisa foi publicada na Revista Advanced Materials.

Teríamos encontrado a solução definitiva para resolver o problema da radiação espacial nas naves espaciais, aumentar a segurança dos astronautas e reduzir o peso dos equipamentos?

Proteção contra radiação, proteção térmica e gravidade artificial são os maiores problemas a ser resolvidos no espaço. Um desenho do projeto da estação espacial Russa, que cria gravidade artificial. A espaçonave de gravidade artificial gera uma força semelhante à gravidade girando uma roda gigante. Se uma estação espacial de gravidade artificial for construída, espera-se que ela tenha um formato semelhante. Science Photo Library

A seguir veremos como e porque a nova blindagem eletromagnética ultrafina promete tornar viagens espaciais, a medicina e a área de energia nuclear mais seguras. Em texto, imagens e vídeos.

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Existe enorme demanda de proteção da radiação em energia e medicina nuclear, de satélites, tripulação e passageiros em aviões, astronautas e equipamentos espaciais

Blindagem eletromagnética e da radiação com materiais ultrafinos impressos em 3D estão na vanguarda da ciência de materiais e da engenharia aeroespacial.

O motivo é simples. Existe enorme demanda desses materiais devido ao aumento do uso da energia e medicina nuclear, de satélites, da necessidade de proteger a tripulação e passageiras em aviões, bem commo astronautas e equipamentos espaciais.

Guiados por essa demanda, cientistas sul-coreanos desenvolveram um material inédito, ultrafino e de alto desempenho, capaz de blindar simultaneamente radiação espacial e ondas eletromagnéticas.

Visão geral de compósitos de SWCNT/BNNT/PDMS impressos em 3D para blindagem dupla, propriedades mecânicas e geometrias programáveis. Imagem: Artigo: https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202513805
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Fabricada por meio de impressão 3D avançada, a inovação promete revolucionar a proteção de satélites, eletrônicos e garantir viagens espaciais muito mais seguras.

Além disso, podem reduzir drasticamente o peso dos equipamentos de proteção das naves e aviões, permitindo maior espaço para carga, e reduzir o consumo de energia.

Os materiais de blindagem são essenciais em importantes ambientes industriais modernos, como espaçonaves, usinas nucleares, equipamentos semicondutores e dispositivos médicos avançados, para proteger tanto os equipamentos quanto o pessoal contra ondas eletromagnéticas e radiação.

Em particular, à medida que a exploração espacial ganha impulso — como com o lançamento bem-sucedido da Artemis 2 no dia 2, a importância da tecnologia de blindagem de próxima geração, capaz de suportar ambientes extremos, está crescendo.

No entanto, as ondas eletromagnéticas e a radiação de nêutrons, que podem causar mau funcionamento em componentes críticos como semicondutores, têm características diferentes e devem ser bloqueadas com materiais distintos.

Exemplo de aplicação para o protetor de radiação: aviões, satélites, naves espaciais, medicina, energia nuclear e outros. Imagem: Gemini, IA do Google
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Historicamente, isso levou a problemas como aumento de peso e complexidade estrutural. Essas limitações representam um fardo ainda maior na indústria espacial.

Essa conquista foi alcançada por pesquisadores liderados por Dr. Joo Yong-ho, do Centro de Pesquisa de Materiais de Blindagem para Ambientes Extremos do Instituto Coreano de Ciência e Tecnologia (KIST; Presidente Oh Sang-rok), propôs uma nova solução.

A equipe desenvolveu o primeiro material de blindagem composto inovador do mundo, capaz de bloquear simultaneamente ondas eletromagnéticas e nêutrons usando uma única película ultrafina, mais fina que um fio de cabelo humano, além de ser elástica como borracha e adequada para impressão 3D.

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Um único filme agora é capaz de bloquear simultaneamente radiação ne neutrons, 72 %, e eletromagnética, 99,99 %

O novo material combina dois tipos de nanotubos.

Os nanotubos de carbono (CNTs), altamente condutores, absorvem e refletem ondas eletromagnéticas, enquanto os nanotubos de nitreto de boro (BNNTs), ricos em boro, capturam nêutrons com eficácia.

Como os dois materiais formam naturalmente uma estrutura de revestimento na qual se envolvem mutuamente, um único filme agora é capaz de bloquear simultaneamente ambos os tipos de radiação.

A equipe de pesquisa utilizou tinta composta por uma mistura de nanomateriais e polímeros para fabricar diversas estruturas por meio de impressão 3D (DIW). Essa abordagem permite a criação de formas complexas, como estruturas em favo de mel, além de possibilitar o ajuste da espessura e do desempenho de acordo com o projeto. Imagem: Artigo: https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202513805
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Sua sofisticação técnica também é notável.

Utilizando a técnica de impressão direta de tinta, a equipe alcançou a fabricação escalável de geometrias estruturalmente complexas (por exemplo, estruturas em favo de mel autossustentáveis) com propriedades mecânicas e de blindagem ajustáveis.

Este material possui elasticidade excepcional, mantendo seu desempenho mesmo quando esticado para mais do que o dobro do seu comprimento original, e pode ser impresso em 3D em diversos formatos, como estruturas em favo de mel.

Caracterização estrutural, espectroscópica e interfacial de compósitos puros. (A) Ilustração esquemática representando as interações seletivas de SWCNTs e BNNTs com ondas eletromagnéticas e nêutrons, respectivamente, decorrentes de suas distintas composições ricas em carbono e ricas em boro. Imagem: Artigo: https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202513805
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De fato, foi confirmado que a estrutura em favo de mel oferece um desempenho de blindagem até 15% melhor do que materiais planos da mesma espessura.

Conforme escreveram os autores, um novo sistema de materiais capaz de atenuar simultaneamente interferência eletromagnética (EMI) e radiação de nêutrons, mantendo multifuncionalidade como leveza e elasticidade mecânica, é urgentemente necessário para plataformas de passivação versáteis em aplicações aeroespaciais avançadas, de defesa, médicas e eletrônicas de próxima geração, operando em ambientes extremos. 

Os pesquisadores estão confiantes de que o novo material abre caminho para o desenvolvimento de blindagens multifuncionais e leves de próxima geração, projetados para aplicações aeroespaciais, de defesa e eletrônica avançada.

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Impresso em 3D: O material é um conceito de blindagem: é tão fino quanto uma fita adesiva e tão flexível quanto a borracha

Esta pesquisa vai além do desenvolvimento de um único material, abrindo novas possibilidades em toda a indústria.

Com a capacidade de bloquear simultaneamente ondas eletromagnéticas e radiação usando um único material, tornou-se possível simplificar o design e reduzir o peso em diversas áreas, incluindo satélites, estações espaciais, instalações nucleares, equipamentos para tratamento de câncer e equipamentos de proteção individual.

Engenheiros da NASA aplicam material ablativo ao escudo térmico de uma cápsula Orion. Crédito: NASA
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Em particular, o design de estruturas de blindagem personalizadas, combinado com a impressão 3D, é uma tecnologia fundamental que transformará os paradigmas das indústrias espacial, energética e médica no futuro.

Os pesquisadores afirmaram que planejam aprimorar ainda mais seu desempenho por meio da otimização do projeto estrutural e buscar ativamente sua aplicação em ambientes industriais reais.

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Bibliografia

Revista Advanced Materials
Ultrathin, Stretchable, and 3D-Printable Complementary Nanotubes-Polymer Composites for Multimodal Radiation Shielding in Extreme Environments
DOI: 10.1002/adma.202513805

Instituto Coreano de Ciência e Tecnologia

Análise Audiovisual

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Novo Material Ultrafino Blinda Radiação e Ondas Eletromagnéticas: Impresso em 3D | Nature & Space

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