{"id":2606,"date":"2023-11-03T15:50:28","date_gmt":"2023-11-03T15:50:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.energiaspatagonicas.com\/?p=2606"},"modified":"2023-11-03T15:50:28","modified_gmt":"2023-11-03T15:50:28","slug":"nuevo-material-cinco-veces-mas-ligero-y-cuatro-veces-mas-resistente-que-el-acero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.energiaspatagonicas.com\/?p=2606","title":{"rendered":"Nuevo material cinco veces m\u00e1s ligero y cuatro veces m\u00e1s resistente que el acero"},"content":{"rendered":"<p>Buenos Aires (EP), 3 de noviembre 2023. Si alguna vez Iron Man necesita un traje nuevo, ya tiene una nueva opci\u00f3n gracias a un nuevo material creado por un equipo de investigadores a partir de una estructura de ADN y vidrio sin defectos.<\/p>\n<p>Este s\u00edlice nano-arquitect\u00f3nico de alta resistencia y ligereza es ahora el material m\u00e1s resistente conocido para su densidad dada. Es cinco veces m\u00e1s ligero y cuatro veces m\u00e1s resistente que el acero, seg\u00fan el estudio publicado en Cell Reports Physical Science.<\/p>\n<p>Conseguir que los materiales sean ligeros y resistentes es un eterno tira y afloja. Pero estas propiedades, a menudo mutuamente excluyentes, pueden unirse de forma satisfactoria gracias a una estructura de ADN y vidrio, seg\u00fan el equipo de investigadores.<\/p>\n<p>Y s\u00ed, se inspir\u00f3, entre otras cosas, en el traje de Iron Man. \u00abSoy un gran fan de las pel\u00edculas de Iron Man, y siempre me he preguntado c\u00f3mo crear una armadura mejor para Iron Man\u00bb, afirma en un comunicado de prensa Oleg Gang, cient\u00edfico especializado en nanomateriales de la Universidad de Columbia. \u00abDebe ser muy ligera para que pueda volar m\u00e1s r\u00e1pido. Debe ser muy fuerte para protegerle de los ataques de sus enemigos. Nuestro nuevo material es cinco veces m\u00e1s ligero pero cuatro veces m\u00e1s resistente que el acero. Por tanto, nuestras nanol\u00e1minas de vidrio ser\u00edan mucho mejores que cualquier otro material estructural para crear una armadura mejorada para Iron Man\u00bb.<\/p>\n<p>Los investigadores, entre los que se encuentran cient\u00edficos de la Universidad de Connecticut, la Universidad de Columbia y el Laboratorio Nacional de Brookhaven, afirman que el vidrio -cuando no presenta defectos- constituye una v\u00eda ideal para crear un nuevo tipo de material.<\/p>\n<p>El hierro, por ejemplo, puede soportar 7 toneladas de presi\u00f3n por cent\u00edmetro cuadrado. Sin embargo, un cent\u00edmetro c\u00fabico de vidrio sin defectos puede soportar 10 toneladas de presi\u00f3n (los cient\u00edficos afirman que es m\u00e1s del triple de la presi\u00f3n que hizo implosionar el sumergible Tit\u00e1n de Oceangate). Y como el acero pesa 7,8 gramos por cent\u00edmetro c\u00fabico, la resistencia tiene un precio muy alto.<\/p>\n<p>La reputaci\u00f3n del vidrio de romperse con facilidad es en realidad el resultado de cualquier defecto presente en el material: la ausencia de defectos es lo que aporta resistencia a la ligereza. Y para crear un vidrio sin defectos, el equipo de cient\u00edficos utiliz\u00f3 una muestra de menos de un micr\u00f3metro de grosor. Con ese grosor, el vidrio es casi siempre impecable y mucho menos denso que otros metales y cer\u00e1micas.<\/p>\n<p>A continuaci\u00f3n, el equipo construy\u00f3 una red de ADN y la recubri\u00f3 con un material similar al vidrio de s\u00f3lo unos cientos de \u00e1tomos de grosor. El recubrimiento de las hebras de ADN dej\u00f3 espacios vac\u00edos en partes del volumen del material. Este esqueleto de ADN reforzaba la fina e impecable capa de vidrio para darle resistencia, y los espacios vac\u00edos lo hac\u00edan m\u00e1s ligero.<\/p>\n<p>El estudio afirma que la coordinaci\u00f3n de los elementos de s\u00edlice nanodelgados ofrece una \u00abestrategia eficaz para la fabricaci\u00f3n de materiales nanoarquitectados con propiedades mec\u00e1nicas superiores\u00bb. Por tanto, el equipo cree que no han hecho m\u00e1s que empezar.<\/p>\n<p>\u00abLa capacidad de crear nanomateriales de estructura tridimensional dise\u00f1ados mediante ADN y mineralizarlos abre enormes oportunidades para la ingenier\u00eda de propiedades mec\u00e1nicas\u00bb, afirma Gang. \u00abPero a\u00fan hace falta mucho trabajo de investigaci\u00f3n antes de que podamos emplearlo como tecnolog\u00eda\u00bb.<\/p>\n<p>El equipo est\u00e1 empleando ahora el mismo dise\u00f1o de estructura de ADN para seguir desarrollando materiales, pero ha cambiado el vidrio por cer\u00e1micas de carburo m\u00e1s resistentes. Tambi\u00e9n experimentar\u00e1n con distintas estructuras de ADN para ver cu\u00e1l consigue el material m\u00e1s resistente.<\/p>\n<p>Fuente Popular Mechanics<\/p>\n<p>Fotograf\u00eda: Agencia SINC<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Buenos Aires (EP), 3 de noviembre 2023. 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