Osamu Tabata

Decano, Profesor, Facultad de Ingeniería
Universidad de Ciencias Avanzadas de Kioto
Kioto JAPÓN

Osamu Tabata

Decano, Profesor, Facultad de Ingeniería
Universidad de Ciencias Avanzadas de Kioto
Kioto JAPÓN

Educación:

  • Doctor en Ingeniería, Ingeniería de Sistemas Mecánicos, abril de 1990 - marzo de 1993, Instituto Tecnológico de Nagoya, Nagoya, Japón.
  • Máster en Ingeniería, Ingeniería de Instrumentación, abril de 1979 - marzo de 1981, Instituto Tecnológico de Nagoya, Nagoya, Japón.
  • Licenciado en Ingeniería, Ingeniería de Instrumentación, abril de 1975 - marzo de 1979, Instituto Tecnológico de Nagoya, Nagoya, Japón.

Enfoque de trabajo:

Tabata se ha dedicado a la investigación sobre micro/nano procesos, MEMS, nanotecnología del ADN e ingeniería sintética de micro/nanosistemas desde principios de los años ochenta. Tras convertirse en decano de la Facultad de Ingeniería en abril de 2020, se ha centrado más en la enseñanza de la ingeniería, incluida la nanotecnología.

Consejos para estudiantes:

  • Estudia mucho: física, química y biología.
  • Intenta encontrar un campo que te interese más y profundiza en él. Después, considera poco a poco cómo la nanotecnología puede aportar algo nuevo.
  • Sueña el futuro. Piensa cómo quieres cambiar el mundo.

Enlaces:

Entrevista:

¿En qué campos técnicos dentro de la Nanotecnología se aplica mejor su trabajo?
Tabata:

  • Nanosensores y Nanoactuadores
  • Nanofabricación

P: ¿Cuándo descubrió por primera vez que su carrera profesional se centraba en la nanotecnología?
Tabata:  Empecé a trabajar en MEMS en 1981, cuando me incorporé a los Laboratorios Centrales de I+D de Toyota. Después de más de 25 años, me di cuenta de las limitaciones de los MEMS basados en la tecnología de microfabricación a partir de silicio. Así que quise encontrar otra posibilidad de miniaturizar el sistema y me encontré con la nanotecnología del ADN. Fue alrededor de 2006.      

P: ¿En qué aplicaciones actuales de nanotecnología está trabajando?  
Tabata: Estoy tratando de establecer una nueva tecnología OSAM (Oriented Self-Assembly on MEMS). El objetivo de esta tecnología es fusionar la tecnología descendente (microfabricación basada en Si) con la ascendente (nanotecnología del ADN) para crear un sistema complejo miniaturizado que no es factible con las tecnologías existentes. El principal objetivo de este OSAM es un dispositivo sensor en el que el elemento sensor a nanoescala se integra con un dispositivo MEMS.        

P: ¿Qué es lo más gratificante de trabajar con nanotecnología?
Tabata: La nanotecnología puede abrirte los ojos estimulando el interés intelectual de tu mente. Esto se ha conseguido gracias a la interacción de personas que trabajan en distintas disciplinas: ingeniería, biología, medicina, etc. Esta interacción intelectual continuará también en el futuro. Esta interacción intelectual continuará también en el futuro.    

P: ¿Hay algún ejemplo que pueda dar que muestre cómo algo en lo que ha trabajado ha impactado positivamente al mundo?
Tabata:
 Los resultados de la investigación en nanotecnología aún no se han comercializado ni aplicado a productos reales. La tecnología que desarrollé en el campo de los MEMS, como la tecnología de grabado húmedo anisotrópico con TMAH, se utiliza ahora ampliamente en la microfabricación de MEMS en casi todas las fábricas de MEMS del mundo. Creo, y deseo, que la tecnología en la que estoy trabajando ahora se utilice en todo el mundo en el futuro.   

P: ¿En qué áreas prevé que la futura comercialización de la nanotecnología tendrá el mayor impacto positivo en el mundo?
Tabata: El futuro campo de aplicación de la nanotecnología está en todas partes: desde la nanoelectrónica a la nanoóptica, pasando por la nanobiología o la nanomedicina. En el caso de la nanotecnología del ADN, debido a la compatibilidad del material de ADN con el cuerpo, los nanosensores y la nanomedicina administrados en el cuerpo o incrustados en él tendrán el mayor impacto.

P: ¿Cuál cree que es el mayor impacto que la nanotecnología ha tenido en el mundo hasta ahora?  
Tabata: Nanofotónica mediante cristal nanofotónico. Ya se ha aplicado en la fabricación de láseres de alta potencia. Se espera que en un futuro próximo se utilice en la comunicación óptica, la manipulación óptica, etc.    

P: Durante la última década, la nanotecnología salió del laboratorio y está teniendo un impacto real en la sociedad. ¿Ha trabajado en algún esfuerzo que haya ayudado a comercializar la nanotecnología y haya dado como resultado nuevos productos o procesos? 
Tabata: Por desgracia, mis investigaciones sobre nanotecnología aún no se han aplicado a productos o procesos de fabricación reales.

P: ¿Tu formación universitaria te ayudó en tu trabajo en nanotecnología?
Tabata:
 No, en mi universidad actual no se han realizado actividades de nanotecnología.      

P: ¿Tiene un mentor? ¿Lo hiciste en tus años universitarios?
Tabata: No en el campo de la nanotecnología.   

P: Si tuvieras que hacerlo todo de nuevo, ¿seguirías centrándote en las aplicaciones de la nanotecnología?
Tabata
: Quizá SÍ. La razón por la que he dicho "Quizá" es que campos como la informática y la biología también me resultan muy atractivos. Sin embargo, estos dos campos están incorporando e incorporarán la nanotecnología. 

P: Si un estudiante de secundaria o universitario estuviera interesado en la nanotecnología, ¿qué consejo le daría para ayudarlo a prepararse para asumir esos roles?
Tabata:
 

  • Estudia mucho: física, química y biología.
  • Intenta encontrar un campo que te interese más y profundiza en él. Después, considera poco a poco cómo la nanotecnología puede aportar algo nuevo.
  • Sueña el futuro. Piensa cómo quieres cambiar el mundo.