{"id":107,"date":"2013-06-17T07:26:50","date_gmt":"2013-06-17T07:26:50","guid":{"rendered":"http:\/\/industrial.udima.es\/?p=107"},"modified":"2015-11-12T13:07:10","modified_gmt":"2015-11-12T13:07:10","slug":"el-grafeno-resistente-incluso-con-defectos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.udima.es\/ingenieria-industrial\/el-grafeno-resistente-incluso-con-defectos\/","title":{"rendered":"El grafeno resistente incluso con defectos"},"content":{"rendered":"<p>La revista Science se hace eco de una nueva investigaci\u00f3n en la que se afirma que el grafeno posse una gran resistencia incluso con defectos, (l\u00edmites de grano)<\/p>\n<p>El grafeno es uno de los materiales m\u00e1s finos, flexibles y con mayor conductividad que existen. Est\u00e1 llamado a revolucionar el futuro por sus enormes aplicaciones potenciales en diferentes campos, que van desde las telecomunicaciones o la fabricaci\u00f3n de chips para ordenadores ultrar\u00e1pidos hasta una nueva forma de elaborar f\u00e1rmacos contra el c\u00e1ncer o un incre\u00edble ascensor espacial. Ahora, adem\u00e1s, cient\u00edficos de la Universidad de Columbia han confirmado algo que ya sospechaban, que se trata del material m\u00e1s fuerte que existe, incluso aunque contenga defectos. Lo cuentan en la revista Science.<\/p>\n<p>El grafeno es una capa at\u00f3mica de carbono de un \u00e1tomo de espesor dispuesta en celos\u00eda de nido de abeja. Es perfecta en \u00e1reas peque\u00f1as, pero su uso pr\u00e1ctico requiere superficies de mayores dimensiones, por ejemplo para crear hojas del tama\u00f1o de una pantalla de televisi\u00f3n. Esto requiere uniones que contienen muchos peque\u00f1os granos cristalinos, lo que podr\u00eda debilitar el material y hacer que se rompa con m\u00e1s facilidad. Sin embargo, los experimentos de los investigadores demostraron que, incluso con esas imperfecciones, el grafeno es fort\u00edsimo. Aproximadamente el 90% de lo que es el grafeno perfecto. \u00abEstamos muy contentos de decir que el grafeno ha vuelto y m\u00e1s fuerte que nunca\u00bb, afirma James Hone, profesor de ingenier\u00eda mec\u00e1nica y responsable del estudio.<\/p>\n<p>El equipo de ingenier\u00eda de Columbia ya public\u00f3 en la revista Science en 2008 que el grafeno perfecto era el material m\u00e1s fuerte jam\u00e1s medido. \u00abSe necesitar\u00eda un elefante en equilibrio sobre un l\u00e1piz para romper una hoja de grafeno del espesor del papel film\u00bb, dec\u00eda Hone. Ahora han comprobado que el grafeno imperfecto tambi\u00e9n puede con todo.<\/p>\n<p>Un televisor que se enrolla<br \/>\n\u00abEste es un resultado interesante para el futuro del grafeno, ya que proporciona la evidencia experimental de que la fuerza excepcional que posee en la escala at\u00f3mica puede persistir en muestras m\u00e1s grandes\u00bb, afirma el investigador. \u00abEsta fuerza ser\u00e1 de gran valor para que los cient\u00edficos contin\u00faen desarrollando nuevos productos electr\u00f3nicos flexibles y materiales compuestos ultrafuertes\u00bb.<\/p>\n<p>El grafeno podr\u00e1 utilizar en una amplia variedad de aplicaciones como pantallas de televisi\u00f3n que se enrollan como un p\u00f3ster o materiales compuestos ultra fuertes que podr\u00edan reemplazar a la fibra de carbono. Los investigadores incluso especulan con la idea de un ascensor espacial que podr\u00eda conectar un sat\u00e9lite en \u00f3rbita a la Tierra por un cable largo construido con grafeno. Dicen que ning\u00fan otro material podr\u00eda ser capaz de hacer realidad algo as\u00ed.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.sciencemag.org\/content\/340\/6136\/1073.abstract?sid=3cc4c398-ce8d-47ef-90a7-a93b8bc7efdd\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Art\u00edculo en la revista Science<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La revista Science se hace eco de una nueva investigaci\u00f3n en la que se afirma que el grafeno posse una gran resistencia incluso con defectos, (l\u00edmites de grano) El grafeno es uno de los materiales m\u00e1s finos, flexibles y con mayor conductividad que existen. 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