Cortés, AlejandroJiménez-Suárez, AlbertoCampo, MónicaUreña, AlejandroG. Prolongo, Silvia2025-01-102025-01-102020-12-05A. Cortés, A. Jiménez-Suárez, M. Campo, A. Ureña, S.G. Prolongo. 3D printed epoxy-CNTs/GNPs conductive inks with application in anti-icing and de-icing systems. European Polymer Journal, Volume 141, (2020), 110090.0014-3057 (print)1873-1945 (online)https://hdl.handle.net/10115/54077En este trabajo se estudia el desarrollo y caracterización de circuitos conductores impresos en 3D basados en tintas epóxicas dopadas con nanotubos de carbono (CNTs) y/o nanoplaquetas de grafeno (GNPs), que podrían ser utilizados en aplicaciones como circuitos electrónicos, asientos calefactados, sistemas antihielo y deshielo (ADIS) o sistemas de monitorización de la salud estructural (SHM), entre otros. Se ha llevado a cabo un diseño de experimentos (DOE) por el método Taguchi para desarrollar y optimizar un ADIS basado en un circuito impreso en 3D, utilizando una tinta conductora dopada con CNTs/GNPs para conseguir un calentamiento por efecto Joule. El objetivo se basa en alcanzar la temperatura media más alta, que se ha medido mediante análisis termográfico de infrarrojo, teniendo en cuenta también la calidad de los circuitos impresos en 3D. Los factores del DOE han sido el contenido de CNT y GNP, el voltaje aplicado al circuito y su geometría, proponiendo dos diseños alternativos. Finalmente, se ha llevado a cabo un ensayo de deshielo con los parámetros óptimos obtenidos a partir del DOE. Los resultados evidencian la viabilidad del sistema desarrollado, siendo capaz de fundir una capa de hielo de 2,5 mm de espesor en 3 minutos y 30 segundos.en3D printed epoxy-CNTs/GNPs conductive inks with application in anti-icing and de-icing systemsArticlehttps://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2020.110090info:eu-repo/semantics/closedAccess