Menu Close

IMDEA MATERIALES

El Instituto IMDEA Materiales, uno de los siete Institutos de Estudios Avanzados (IMDEA), es un centro público de investigación fundado en 2007 por la Comunidad de Madrid. El objetivo del Instituto es realizar investigaciones a la vanguardia de la ciencia e ingeniería de materiales, atrayendo talento de todo el mundo y colaborando con empresas en un esfuerzo por transferir conocimientos en tecnología valiosa.

El Instituto está organizado en dieciséis grupos de investigación, cada uno de los cuales participa en uno o más amplios programas de investigación. Al ser un centro de tamaño mediano, se alienta a los investigadores a colaborar con otros grupos de investigación importantes, lo que genera un entorno abierto y colaborativo, que también atrae a académicos internacionales.

Como resultado de su crecimiento, más de 150 personas investigan en el Instituto, incluidos más de 45 científicos posdoctorales y 60 estudiantes predoctorales. Las instalaciones experimentales y computacionales de última generación permiten a los grupos realizar investigaciones a la vanguardia de la ciencia e ingeniería de materiales, y actualmente publican más de 120 artículos de revistas JCR por año.

Nuestro continuo esfuerzo de colaboración con las empresas nos ha llevado a firmar más de 70 proyectos industriales. En ellos, trabajamos con empresas de todo el mundo, ayudando a abordar sus desafíos técnicos más complejos, transformando nuestro conocimiento en mejores productos y abordando algunos de los problemas más apremiantes en la ciencia e ingeniería de materiales.


The IMDEA Materials Institute, one of the seven Madrid Institutes for Advanced Studies (IMDEA), is a public research centre founded in 2007 by Madrid’s regional government. The goal of the Institute is to do research at the forefront of Material Science and Engineering, attracting talent from all around the globe, and collaborating with companies in an effort to transfer knowledge into valuable technology.

The Institute is organised into sixteen research groups, each of them participating in one or more broad research programmes. Being a medium size centre, researchers are encouraged to collaborate with other top research groups, leading to an open, collaborative environment, also drawing international scholars.

As a result of its growth, over 150 people do research at the Institute, including more than 45 post-doctoral scientists and 60 pre-doctoral students. The state-of-the-art experimental and computational facilities enable the groups to do research at the forefront of Material Science and Engineering, currently publishing above 120 JCR journal articles per year.

Our continued effort to collaborate with companies has led us to sign more than 70 industrial projects. In them, we work with companies all over the world, helping to address their more complex technical challenges, transforming our know-how into better products, and tackling some of the most pressing problems in Material Science and Engineering.

Links

Displaying all articles

En el laboratorio Kibo de la Estación Espacial Internacional, el astronauta de la ESA Alexander Gerst realiza un experimento con robots equipados con gafas estereoscópicas (2014). Alex Gerst / NASA

Los experimentos más impresionantes realizados en la Estación Espacial Internacional

Los experimentos en la ISS en condiciones tan peligrosas y distintas, también nos ofrecen muchas ventajas, permitiéndonos estudiar fenómenos que serían impensables en tierra firme
Ensamblaje de la cámara del reactor de fusión de confinamiento inercial del National Ignition Facility, ensamblada con paneles de aluminio de diez centímetros de grosor capaces de soportar haces de láser superpotentes. Lawrence Livermore National Laboratory

Fusión nuclear: ¿qué material puede contener una estrella en la Tierra?

Todavía no existen los materiales que permitan la fusión nuclear. Hay que inventarlos. El tungsteno nanoporoso podría ser la solución.
Fernando Alonso durante el Gran Premio de la Fórmula 1 de Países Bajos en Zanvoort, septiembre de 2022. Jay Hirano Photography / Shutterstock

Los materiales que convierten un coche de Fórmula 1 en la máquina más rápida y segura

A 280 km/h, el piloto de un Fórmula 1 soporta aceleraciones que superan varias veces la fuerza de la gravedad. ¿Cómo es posible que tras un impacto pueda salir ileso? La ciencia de los materiales tiene la respuesta.
imagen de la microestructura de una aleación de alta entropía fabricada a partir de polvos de aleaciones “comodity”. Estructura de tipo “austenita”. Foto, cortesía de S. Venkatesh Kumaran

Tenemos la fórmula para crear supermateriales que rozan los principios de la magia: las aleaciones de alta entropía

La fundición y la forja permitieron domar las aleaciones y crear útiles y armas que definieron las edades del bronce y del hierro. Recientemente, se ha descubierto el secreto para crear nuevos materiales con súper propiedades. Arranca la era de las aleaciones de alta entropía.

Authors

More Authors