Las impresoras 3D constituyen un mercado mundial en rápido crecimiento. Estas impresoras se emplean a menudo en campos de investigación y desarrollo relacionados con la ingeniería o la arquitectura, especialmente para componentes estructurales o para la creación rápida de prototipos. Recientemente, se han producido enormes avances en los materiales disponibles para mejorar los sistemas de impresión que permiten la fabricación aditiva de productos funcionales complejos, como las baterías o la electrónica. El polímero ácido poliláctico (PLA) desempeña un papel importante en la fabricación de filamentos fundidos, una técnica utilizada en las impresoras 3D de bajo presupuesto disponibles en el mercado. Esta tecnología de impresión es una herramienta económica para el desarrollo de componentes funcionales o carcasas para la electrónica, por ejemplo, para fines de laboratorio. Aquí investigamos si las propiedades del material del PLA "tal cual", fabricado por una impresora 3D disponible en el mercado, son adecuadas para ser utilizadas en configuraciones de medición eléctrica o incluso como material funcional en sí mismo en dispositivos electrónicos. Por este motivo, realizamos mediciones de calorimetría diferencial de barrido y un análisis exhaustivo de sus propiedades dieléctricas en función de la temperatura y la frecuencia. Estos resultados se comparan con el PLA parcialmente cristalino y el completamente amorfo, indicando que las propiedades dieléctricas del PLA "as-printed" son similares a las de este último. Por último, demostramos que la conductividad del PLA puede mejorarse mezclándolo con el líquido iónico "decanoato de trihexil tetradecil fosfonio". Esto proporciona una vía para adaptar el PLA a productos funcionales complejos producidos mediante una fabricación económica de filamentos fundidos.
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