viernes, 8 de febrero de 2013

Fibra de carbono




La fibra de carbono (también llamada oro negro) es una fibra óptica hecha de carbón, constituida por finos filamentos y compuesto principalmente por carbono, cada filamento de carbono es a su vez la unión de miles de fibras de carbono. Se desarrolló inicialmente en la industria aeronáutica en los años 60 pero fruto de la bajada de su precio se ha extendido a otros sectores y actualmente es uno de los materiales más usados para todo tipo de cosas. Este material actualmente se usa en todos los sectores ya que es muy versátil. Sus principales características son:



El proceso de preparación consta de las siguientes etapas:
  1. Hilado de las fibras
  2. Estabilización de las fibras pre-hiladas
  3. Carbonización
 También podemos distinguir distintos tipos de fibras de carbono tales como:

Durante la siguiente época Reino Unido se puso a investigar a cerca de ese nuevo material e incluso Rolls Royce le incorporó para fabricar parte de los motores de sus aviones, pero al ver que este material se rompía al chocar con las aves lo desechó y la fibra de carbono cayó en desgracia durante un tiempo.
  • Fibra de alto módulo de elasticidad
  • Fibra de alta resistencia a la tracción
  • Fibra estándar
  • Fibra de carbono activada
  • Fibra de carbono crecida en fase de vapor


Hace 30 años el equipo de fórmula 1 creó el primer coche hecho con fibra de carbono. A partir de ese momento los equipos de carreras cambiaron por completo su pensamiento a cerca de la composición de los materiales.


El diseñador de McLaren tuvo la idea de crear un coche de fibra de carbono para competir en carreras, pero este se topó con los fabricantes, pero finalmente McLaren consiguió construir su coche gracias a una compañía estadounidense. Al comienzo los otros equipos se reían de este material pero al ver que el coche ganaba carreras e incluso campeonatos decidieron incorporar la fibra de carbono en sus bólidos y así recuperar el terreno perdido.Actualmente todos los equipos de fórmula 1 usan este material para incrementar tanto la velocidad como la seguridad de sus monoplazas.

Al igual que pasa con la moda, las ideas desarrolladas en la pista de carreras alcanzan con el tiempo la calle y tanto es así que en 1992 Lamborgini y Ferrari utilizaron compuestos de fibra de carbono pero en 2011 Mclaren lanzó un vehículo de carretera compuesto principalmente por este material.

Bibliografía

  1. http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_carbono#Propiedades
  2. http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110310_auto_fibra_carbono_pl.shtml
  3. https://cv3.sim.ucm.es/wiki/site/curriculo-3313-1/Fibras%20De%20Carbono@1.html
  4. http://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/16574-La-fibra-de-carbono-un-material-para-el-siglo-21.html
  5. http://www.ecured.cu/index.php/Fibra_de_carbono
  6. http://autos.starmedia.com/taller-mecanico/para-que-sirve-fibra-carbono-para-autos.html
  7. Google Imágenes
  8. SlideRocket

LA CARCASA QUE SE AUTORREPARA


Parece broma pero no lo es, la empresa Nissan ha podido. ¿cuantas veces se nos ha caído el móvil y se nos ha rayado la carcasa? pues ha llegado la solución, !Una carcasa que se autorrepara!
  

Se está desarrollando la primera carcasa autorreparable que utiliza una pintura especial anti-arañazos originalmente ideada estaba ideada para automóviles y que han conseguido adaptar a moviles.

Inspirada en las colas que vuelven a crecer de las lagartijas, Nissan ha desarrollado una pintura autorreparable a partir de una resina altamente elástica que previene los arañazos en las capas más externas de la pintura de los vehículos en 2005.

Y ahora la empresa ha anunciado una serie de pruebas en carcasas para iPhone,

 La pintura está compuesta de polirotaxano, cuya estructura química es capaz de regenerarse, volviendo a la forma original y rellenando los espacios creados por los arañazos.

Los arañazos pequeños pueden autorrepararse en una hora  mientras que los más profundos podrían necesitar hasta una semana para desaparecer. esta capacidad para autorrepararse se debe a que su superficie es parecida a un gel lo que la hace mas adherente una excelente noticia para todos los que constantemente dejan caer su teléfono móvil al suelo.


Las nuevas carcasas son compatibles con los iPhone 4 y 4S. Si las pruebas se desarrollan con éxito, Nissan planea lanzarlas a finales de este año y quien sabe si dentro de unos años todos tendremos una.


BIBLIOGRAFÍA

 http://noticias.tudiscovery.com/tag/materiales-innovadores/

 http://www.tecnofans.es/iphone/articulo/primera-carcasa-autorreparable-creada-por-nissan/33949/

 http://www.autobild.es/noticias/nissan-disena-carcasa-autorreparable-para-iphone-177127

google imagenes

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jueves, 7 de febrero de 2013

D3O- Pablo

 

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

El D3O es un nuevo material que su función principal es la de amortiguar los golpes sin necesidad de cargar con pesadas e incómodas protecciones de metal o plástico. Cuando recibimos un golpe o cuando lo intentamos deformar de golpe, este material se encarga de distribuir el impacto en las diferentes partes del tejido, sin sufrir daño alguno.


Este tipo de material permite crear una armadura muy ligera que protege sin quitar movilidad.

Sobre el compuesto químico que forma este material no se sabe nada, permanece como un secreto por ahora, con el tiempo se irá descubriendo.

Las primeras pruebas con este material fueron desarrolladas por la empresa de ingeniería química británica D3O Lab, fundada por Richard Palmer. Se comenzó a trabajar con este material en el año 1999, pero no se empezó a poner en práctica hasta los JJ.OO de invierno 2006.







FUNCIONAMIENTO DEL D3O:

La clave del nuevo material es proporcionar las propiedades anti golpes de un fluido a una sustancia sólida. Las moléculas “inteligentes” se adaptan a la estructura del cuerpo cuando el movimiento es normal, pero al recibir un golpe, al instante, las moléculas se concentran en el punto de impacto y absorben toda la fuerza que posee el golpe. Cuando la fuerza del golpe para, gracias a su elasticidad, rápidamente retoman su forma primitiva. Todo este proceso se puede repetir sin que el tejido se rompa y así se disminuyen los daños sobre el cuerpo.


PROPIEDADES DEL D3O:





PRINCIPALES USOS DEL D3O

  1.      El principal uso que se le da hoy en día al d3o es en la industria textil, puesto que sirve para la fabricación y moldeamiento de todo tipo de ropa protectora (sobre todo dirigida a  los deportes):


  • ·Guantes
  • ·Chaquetas
  • ·Cascos
  • ·Prendas para esquiadores
  • ·Prendas para moteros
  • ·Prendas para jugadores de fútbol americano



 



2. También se utiliza dentro de la industria tecnológica, aunque sus aplicaciones son más bien escasas debido a que aun no se saben demasiadas aplicaciones para este material:

        


    •    Su utilidad principal es como protector de productos electrónicos, como por ejemplo las carcasas de los Iphone o de los Ipad



         







        3.  En los últimos años, se están realizando investigaciones dentro del campo militar y bélico para la posible utilización de este material en los uniformes y equipaciones de los soldados, pero aun se sigue investigando.
      
         
      










      VÍDEOS E INFORMACIÓN ADICIONAL 

    En este primer vídeo podemos observar la increíble resistencia a los golpes que posee este material



     En este segundo vídeo nos explica un poco como es este material, ¡¡el problema es que está en inglés!! Así que espero que Manuel os haya enseñado bien...

         
       
     OPINIÓN PERSONAL


    La verdad  es que este material no deja indiferente a nadie. Hace relativamente poco tiempo que se descubrió y aun no sabemos la cantidad de utilidades más que puede llegar a tener. Durante estos últimos años, el material que más se utilizaba para la protección era el kevlar, un tipo de polímero muy fuerte que nos proporcionaba una gran protección, pero esto tria como consecuencia un problema: era muy pesado. Es ahí donde está entrando el D3O, un material muchísimo más ligero que el kevlar y con unas propiedades asombrosas. También se está utilizando actualmente en deportes donde el riesgo a sufrir caídas o golpes fuertes es muy alto, puesto que nos proporciona una protección nunca antes vista.
    Todavía tenemos mucho tiempo para seguir investigando, pero es una maravilla que aparezca este tipo de materiales que seguro que ayudan a nuestra sociedad a avanzar hacia un sitio mejor.   
       
      

     BIBIBLIOGRAFIA

    1. http://www.taringa.net/posts/info/938400/d3o-Nuevo-Material.html
    2. http://artecniciencia.blogspot.com.es/2011/02/material-milagro-d3o.html
    3. http://e-ciencia.com/opinion/foros/index.php?topic=17646.0
    4. http://es.globedia.com/d3ooooooooo-material-inteligente
    5. http://es.wikipedia.org/wiki/D3o
    6. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fiq2Hxl5zx4
    7. http://www.youtube.com/watch?v=5XZYVPOZCrM







    jueves, 22 de noviembre de 2012

    Aereogel- Pablo



    Para empezar, una pequeña introducción...

    En esta entrada, voy a hablaros sobre este material tan impresionante: el aerogel o humo sólido. Es un material que fue descubierto hace relativamente un tiempo, a principios de la década de 1930, pero que hasta nuestros días no ha sido investigado con más profundidad y, gracias a esta labor de investigación, se han descubierto multitud de propiedades asombrosas sobre este material que pueden hacer que nuestra sociedad avance hacía un futuro con menos consumo energético, junto con un montón de propiedades beneficiosas que nos facilitarán la vida.

    ¿QUÉ ES EL AEROGEL?


    ·         Es una sustancia coloidal (gel), creada artificialmente, en la cual el componente líquido de ese gel es sustituido en su totalidad por un gas, produciendo así un sólido formado por un 99,8% de aire.

    ¿QUÉ PROPIEDADES TIENEN LOS AEROGELES?

    *Dependiendo del material del que proceda el aerogel, tendrá unas propiedades  variables

    ¿CÓMO SE FABRICA EL AEROGEL?
    1. Antes de nada, me gustaría decir que el gel primero se puede fabricar con muchos materiales: silicio, titanio, carbono, estaño, circonio,…
    2. Primero se fabrica este gel básico del que partiremos
    3. Después, drenaremos el agua del interior de las burbujas, pero… ¿Cómo?
      • Poniendo ese gel a unas condiciones de presión y temperatura correctas, para que la tensión superficial del líquido no rompa las burbujas y así, sustituir el líquido por gas. Para este proceso se utiliza el alcohol.
    4. Y así se formaría el aerogel.

    PRINCIPALES USOS DEL AEROGEL





    •   Su principal uso es ser un excelente AISLANTE TÉRMICO, lo que nos permite guardar el frío y el calor sin desperdiciar nada de energía , por ejemplo, en una casa o en unas oficinas.
      


    •  También funciona como parachoques en los coches, puesto que es  capaz de retener en un 89% la intensidad de un golpe.


    •     El aerogel formado por titanio de 2 mm es capaz de detener el disparo de una bala.


    •    La NASA lo utiliza para:

      sonda espacial                  contenedores de combustible
      1.  Construcción de contenedores para el combustible de las naves espaciales
      2.    Para capturar partículas de polvo de los cometas.
      3.    Aislar las sondas mandadas a Marte y al espacio

      

    • Reparación de los huesos humanos y avances en el campo de la medicina.


      • aquí os dejo un vídeo en el cual podemos ver como en la universidad de Cádiz están elaborando experimentos para la regeneración de los huesos gracias a este novedoso pero todavía un poco desconocido material.





    PROBLEMAS QUE SURGEN CON LOS AEROGELES


    •    El proceso de fabricación de este material es muy complejo.


    • El coste de este material es carísimo: un pequeño fragmento de entre 5 o 10g llega a costar entre 150-200 dólares.     




    ¿COMO AFECTARÁ EL AEROGEL EN UN FUTURO?


    En este vídeo que he buscado en youtube nos muestra un montón de cosas relacionadas con el aerogel: se podría decir que es un resumen a todo lo que he explicado en esta entrada, pero incluye una cosa muy buena que puede hacer que la sociedad se de cuenta: 
    la pérdida de energía que ocurre en la actualidad, y como gracias a este nuevo material puede proporcionar un ahorro energético sin precedentes. 
    ¡Espero que os guste!




    BIBLIOGRAFÍA

    1. http://es.wikipedia.org/wiki/Aerogel
    2. http://tecnologia-materiales.wikispaces.com/Nuevos+Materiales
    3. http://marianafuster13.blogspot.com.es/2012/06/el-aerogel-es-una-sustancia-similar-al.html
    4. http://tecnologia.teoriza.es/aerogel-el-material-mas-asombroso-conocido-por-el-hombre
    5. http://www.muyinteresante.es/ique-es-un-aerogel
    6. https://www.youtube.com/watch?v=oR9BM_K2kfY 
    7. https://www.youtube.com/watch?v=XxWUSjjxd0c




    Gore-tex - Álvaro Ballesteros (2)

    File:Goretex schema-en.pngCuando nos ponemos un chubasquero para protegernos de la lluvia sudamos y eso nos resulta incomodo a la vez que antihigiénico, pero para paliar esto ha sido creado el Gore-tex ya que es una membrana impermeable que permite transpirar.

    El Gore-tex es una membrana utilizada principalmente en la confección de ropa deportiva para actividades al aire libre. Tiene una gran ventaja y es, como ya he explicado antes, combinar una gran ligereza, una alta impermeabilidad, (protege del agua, el viento y el frío), y una gran transpirabilidad.

    El gore-tex no está fabricado a paritr de derivados del petroleo ya que se fabrica a partir de capas de fluoruro en polvo que se van hilando en hilos microscópicos, además es un tejido preparado para zonas cálidas no para los trópicos, ya que las moléculas de sudor necesitan un sitio fresco donde escapar y no hay que olvidar que es una membrana, no un tejido.

    Pero esta membrana se está comenzando a usar en la industria aeroespacial para aumentar el tiempo de vuelo, mejorar la integridad de la señal y reducir los daños causados ​​por la corrosión, contra la abrasión y contaminantes.


    Los montañeros y senderistas tienen una gran estima a Bob Goreen ya que en 1969 inventó la primera membrana microporosa desarrollada a partir de un material sintético. El resultado es la membrana Gore-Tex, que tiene más de 1.400 millones de poros por centímetro cuadrado.

    En 1980 se aplicó el Gore-Tex al calzado. Tiene la doble virtud de que la humedad exterior no penetra, a la vez que los pies transpiran. El diseño triunfó inmediatamente entre los montañeros, ya que estos podía cruzar charcos o terrenos nevados sin que los pies notaran la humedad, luego saltó a la ropa de abrigo y fue una autentica revolución.

    Actualmete este tipo de membranas están presentes en un gran abanico de productos. Tanto es así que Gore-tex se ha convertido en una de las marcas más prestigiosas en ropa deportiva.




    martes, 20 de noviembre de 2012

    LOS POLÍMEROS: ADRIÁN GARROTE

    LOS POLÍMEROS


    Los polímeros son macromoléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros. El almidón, la celulosa, la seda y el ADN son polímeros naturales y son polímeros sintéticos el nailon  el polietileno y la baquelita.

    Los polímeros suelen ser malos conductores eléctricos por lo que se emplean  en la industria eléctrica y electrónica como materiales aislantes. 

    Para evitar cargas estáticas en aplicaciones que lo requieran, se ha utilizado el uso de antiestáticos que permite en la superficie del polímero una conducción parcial de cargas eléctricas.



    El caucho
    El caucho es un polímero elástico que surge como una emulsión lechosa (látex) en la savia de varias plantas, pero que también puede ser producido sintéticamente. El caucho sintético es un tipo de elastómero (a su vez tipo de polímero). Un elastómero es un material con la propiedad mecánica de poder sufrir mucha más deformación elástica bajo estrés que la mayoría de los materiales y aún así regresar a su tamaño previo sin deformación permanente. El caucho sintético sirve como un sustituto del caucho natural en muchos casos, especialmente cuando se requieren propiedades mejoradas de los materiales.El caucho natural se encuentra en numerosas plantas como la Hevea Brasiliensis, originaria del amazonas. El caucho sintetico se prepara a partir de hidrocarburos insaturados. 


                             

    Actualmente se fabrican miles de artículos de caucho para usos muy diferentes. El caucho es ampliamente utilizado en la fabricación de neumáticos, llantas, artículos impermeables y aislantes, por sus excelentes propiedades de elasticidad y resistencia ante los ácidos y las sustancias alcalinas. Es repelente al agua, aislante de la temperatura y de la electricidad.



    ADN
    El ADN el un polímero formado por monómeros. El ADN es un polímero de nucleótidos. Un polímero está compuesto  por muchas unidades simples conectadas entre sí. En el ADN,  los nucleótidos están enlazados y cada nucleótido, a su vez, está formado por un azúcar, una base nitrogenada  y un  fosfato que actúa como enganche.



    En definitiva, los polímeros se encuentran en pluralidad de lugares y estos tienen usos y funciones muy variadas desde recubridores de cables para que la gente no se electrocute hasta el ADN que todas las personas tenemos en nuestro interior.



    Bibliografía