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La termofluídica como clave para entender la materia y el futuro tecnológico

(Caracas, 14 de agosto de 2026).- “Si observamos la materia ordinaria del universo, aquella que conforma desde los átomos de nuestro cuerpo hasta las estrellas, descubrimos que más del 95 % se comporta como un fluido, ya sea en forma de plasma, gas o polvo”, explica el Dr. Jorge Troconis, posdoctorante del Laboratorio de Física Aplicada, Modelos Fundamentales, Fluidos y Plasmas del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

Troconis centra sus investigaciones en la termofluídica, una disciplina dedicada a estudiar la mecánica de fluidos integrando los principios de la termodinámica fuera del equilibrio. A diferencia de un sólido, los fluidos se caracterizan por adaptarse y desplazarse hasta ocupar el espacio del recipiente que los contiene.

“Manejamos ecuaciones de la mecánica de medios continuos, como las de Navier-Stokes, incorporando el balance de energía y los efectos térmicos. Esto nos permite analizar cómo los fluidos cambian de fase y cómo interactúan en sistemas dinámicos donde el equilibrio térmico no es constante”, señala el investigador.

Del modelado de gotas al desarrollo de materiales y la salud

Actualmente, el especialista desarrolla el proyecto “Cambio de fase y dinámica de evaporación, implicaciones termodinámicas”. Su trabajo computacional permite evaluar procesos complejos de transferencia de calor y masa en interfaces. “Con las mismas ecuaciones con las que modelamos la formación estelar a gran escala, podemos estudiar qué ocurre en el interior y la superficie de una simple gota en evaporación”, detalla Troconis.

Aunque su labor se enmarca en la ciencia básica —fundamental para generar nuevo conocimiento—, sus modelos analíticos encuentran aplicación directa en diversas áreas productivas e industriales.

En el sector petrolero, por ejemplo, estos estudios facilitan la simulación de procesos multifásicos en pozos profundos para mejorar los métodos de extracción de crudo extrapesado. Asimismo, en la ciencia de materiales, sus avances ayudan a comprender la nucleación durante el enfriamiento de aleaciones, favoreciendo el diseño de nuevos componentes con propiedades mecánicas, eléctricas o magnéticas específicas.

El alcance de estas investigaciones trasciende las ciencias puras y llega al campo de la biomedicina. En colaboración con científicos internacionales, Troconis aplica la mecánica de fluidos computacional en proyectos de bioimpresión 3D con biotintas para el estudio del cáncer de mama. Esta metodología busca simular entornos celulares complejos y reducir, de forma progresiva, el uso de animales de laboratorio en la investigación médica.

Mincyt/Prensa/Con información del IVIC