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      <title>Nuevos materiales by </title>
      <link>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks</link>
      <description>Tecnología Industrial II</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2018-09-27 08:04:02 UTC</pubDate>
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         <title>Nuevos materiales</title>
         <author>profesoracamino</author>
         <link>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/286380966</link>
         <description><![CDATA[<div>En este mural vais a escribir información sobre nuevos materiales: Vantablack, SLIPS (repelente de gérmenes), metapiel, upsalita, nanocelulosa, alumnio transparente, Shrilk, seda de araña artificial, aerogel y grafeno.<br>Por parejas, debéis elegir tres de estos materiales y explicar cada uno de ellos en una entrada diferente. Recuerda que puedes añadir imágenes y enlaces. No olvidéis escribir vuestro nombre en cada entrada para que lo pueda corregir.</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-09-27 08:04:28 UTC</pubDate>
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         <title>Seda de  araña artificial :(Pablo Sanchez-Iker Solozabal)</title>
         <author>ikersolozabal4</author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;<figure class="attachment attachment--preview" data-trix-attachment="{&quot;contentType&quot;:&quot;image&quot;,&quot;height&quot;:609,&quot;url&quot;:&quot;https://www.elimparcial.es/fotos/sedaaranaartificial.JPG&quot;,&quot;width&quot;:640}" data-trix-content-type="image"><img src="https://www.elimparcial.es/fotos/sedaaranaartificial.JPG" width="640" height="609"><figcaption class="attachment__caption"></figcaption></figure><strong><br>a)¿Qué es?<br></strong>&nbsp;La seda de araña es una de las telas más resistentes -y a la vez flexibles- que existen en el mundo. Dado que estas cualidades podrían resultar muy beneficiosas para el ser humano, un grupo de científicos se ha puesto manos a la obra y ha sido capaz de crear una seda de araña artificial que tiene prácticamente las mismas características que la natural. La seda de araña artificial es una imitación de la seda natural.<strong><br><br>b)Propidades<br></strong>&nbsp;Las sedas son materiales con una buena biocompatibilidad y extraordinarias propiedades mecánicas ya que poseen una gran resistencia y deformabilidad. Pero no todas las sedas son iguales.&nbsp; Comparada con la seda que se obtiene de los gusanos sin embargo la seda producida por las arañas tiene propiedades mecánicas significativamente superiores y es considerada la fibra natural de más altas prestaciones mecánicas. <br>&nbsp;La seda de araña está compuesta por proteínas (espidroína) que, antes del hilado, permanecen almacenadas como una solución acuosa en unas glándulas específicas del animal, destaca el ingrediente pH <br>&nbsp;La tela de araña es conocida por sus propiedades mecánicas extremas, esta fibra natural es más resistente que cualquier otra fibra hecha por el hombre. Es veinte veces más fina que un cabello human<em>o. <br><br></em><strong>C) Aplicaciones:<br><br></strong>&nbsp;se trata de un material tan caro de obtener que no se emplea en aplicaciones comerciales. En la última década se ha conseguido desarrollar proteínas recombinantes con características similares a las de la seda de araña pero los métodos habituales para hilar fibras a partir de estas proteínas requieren el empleo de disolventes y/o coagulantes que en algunos casos pueden presentar alguna toxicidad, lo que dificulta o impide las aplicaciones biomédicas de las fibras. <strong>permitirá potencialmente la producción de grandes cantidades de seda para aplicaciones tales como materiales ligeros para absorber impactos</strong> -por ejemplo en vehículos-,<strong> biomateriales y dispositivos médicos avanzados</strong>&nbsp;<br><br>&nbsp;</div><div><strong><br><br></strong><em><br><br></em><br>&nbsp;</div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-09-27 12:36:07 UTC</pubDate>
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         <title>Alberto Rodriguez y Jose Saenz </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/286465811</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><div><br>El <strong>aluminio</strong> es un elemento<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico"> </a>químico. Se trata de un <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Metal">metal</a> <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Ferromagnetismo">no ferromagnético</a>. Es el tercer elemento más común encontrado en la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre">corteza terrestre</a>. Los compuestos de aluminio forman el 8 % de la corteza de la tierra y se encuentran presentes en la mayoría de las rocas, de la vegetación y de los animales.<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio#cite_note-1"><sup>1</sup></a>​ En estado natural se encuentra en muchos <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Silicatos">silicatos</a>.Este metal posee una combinación de propiedades que lo hacen muy útil en ingeniería de materiales, tales como su baja densidad (2700 kg/m³) y su alta resistencia a la corrosión. Mediante aleaciones adecuadas se puede aumentar sensiblemente su resistencia mecánica (hasta los 690 MPa). Unos de los muchos usos del aluminio es para hacer piezas de coches y motos.&nbsp;</div><div>2- Fibra de Carbono&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-09-27 12:36:57 UTC</pubDate>
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         <title>Grafeno (Alejandro Relanzón Coello, Diego Benítez Martín)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/286466328</link>
         <description><![CDATA[<div><br>El <strong>grafeno</strong> es una sustancia compuesta por carbono puro, con átomos dispuestos en un patrón regular hexagonal, similar al grafito.<br>Estos átomos están puestos en forma de láminas. Esto produce un nuevo material muchísimo más resistente, que además es un superconductor de electricidad.<br>El carbón, se extrae de las minas, y luego es procesado en los países más desarrollados quienes lo distribuyen. El grafeno es muy usado para nuevas tecnologías como para las pantallas de los móviles.<br>Es muy caro y difícil de obtener, sin embargo se están buscando muchas maneras de poderlo producir de manera industrial, esto por sus importantes características como:<br>-Dureza, 100 veces mas resistente que una lámina de acero.<br>-Muy flexible y elástico gracias a sus finas láminas.<br>- Transparencia.<br>- Auto enfriamiento (Todavía siendo probado 100%)<br>- Conductividad térmica y eléctrica mucho más altas que las normales.<br>-Muy ligero como la fibra de carbono.<br>- Muy reactivo, por lo que tiene muchas posibilidades de ser desarrollado en un futuro.<br>-Genera electricidad al ser alcanzado por la luz </div>]]></description>
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         <pubDate>2018-09-27 12:37:59 UTC</pubDate>
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         <title>Aerogel (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/286466584</link>
         <description><![CDATA[<div> <figure class="attachment attachment--preview"><img src="https://www.researchgate.net/profile/Krishna_Warrier2/publication/48410819/figure/fig7/AS:306015775019010@1449971254253/The-wonder-material-AEROGEL.png" width="850" height="886"><figcaption class="attachment__caption"></figcaption></figure> <br><strong>Composición<br></strong> El <strong>aerogel</strong> o el humo helado es un material coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas. Está compuesto por un 90,5% a un 99,8% de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Aire">aire</a> <br><strong>Propiedades<br></strong>Debido a su composición (es mayoritariamente aire) es un sólido de muy baja densidad (3 mg/cm<sup>3</sup> ó 3 kg/m<sup>3</sup>) </div><div>Es<strong> </strong>altamente poroso<br>Podría soportar aproximadamente más de 1.000 veces su <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Peso">peso</a>.  <br><br><strong>Uso<br> </strong>Se utiliza como <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_t%C3%A9rmico">aislante térmico</a> en las ventanas de los edificios de oficinas, en las que sus propiedades son utilizadas para evitar la pérdida de calor o el aumento de éste. <br> El aerogel también puede servir como parachoques en automóviles, pues amortigua los golpes en un 89% de intensidad. <strong><br></strong><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-09-27 12:38:30 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Vantablack (Pablo Cano, Álvaro Gómez, Pablo Nieto)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/286466598</link>
         <description><![CDATA[<div>¿Qué es?<br>    <em>Se trata de un material que desarrolló el Laboratorio Nacional de Física de Reino Unido y posteriormente la compañía Surrey NanoSystems en 2014 tras trabajar en la creación de la sustancia que </em><strong><em>se considera la más oscura que existe creada por el ser humano</em></strong><em>.</em> Es, en resumen, una "esponja de luz"<br>¿Qué características tiene?<br>   -Robusto ante fuerzas como la vibración.<br>   - Extremadamente susceptible a dañarse por toque.<br>   - Puede absorber el 99.965% de la luz visible.<br>¿Aplicaciones?<br>   - Ideal para el interior de los telescopios.<br>   -  Industria del automóvil.<br>   - Smartphones <figure class="attachment attachment--preview"><img width="305" height="165"><figcaption class="attachment__caption"></figcaption></figure> <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-09-27 12:38:31 UTC</pubDate>
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         <title>Upsalita (Elena Gómez, Gabriela Toro y Carlota López)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/286466922</link>
         <description><![CDATA[<div>El material de carbonato de magnesio al que le han dado el nombre Upsalita está previsto que reduzca la cantidad de energía necesaria para controlar la humedad ambiental en la industria electrónica y la formulación de fármacos. También se puede utilizar para la recolección de residuos tóxicos, productos químicos o derrame de petróleo y en sistemas de administración de fármacos, para el control del olor y el saneamiento después de un incendio.&nbsp;</div><div>Se ha encontrado que el carbonato de magnesio amorfo se puede hacer en un proceso muy simple, de baja temperatura, dice Johan Gómez, investigador de la Nanotecnología&nbsp;</div><div><strong>Propiedades</strong></div><div>El upsalito es un desecante que absorbe el agua mejor que las zeolitas, materiales mucho más caros. La mayoría del agua absorbida se retiene cuando el upsalito se transfiere de un lugar húmedo a otro muy seco. En contraposición, muchas zeolitas necesitan ser calentadas a temperaturas superiores a 150 grados para extraer el agua de ellas. Las propiedades desecantes del upsalito son consecuencia de su alta superficie interna. Mientras que varias formas de carbonato magésico tienen agua de hidratación y son cristalinas, el upsalito no. En vez de eso, es un material mesopórico .</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-09-27 12:39:05 UTC</pubDate>
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         <title>Hugo Chapado y Gonzalo Martín </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Metapiel:<br>&nbsp;la&nbsp; meta-piel artificial toma su nombre de los metamateriales, que son compuestos que tienen propiedades que no se encuentran en la naturaleza y que les permiten manipular las ondas electromagnéticas. <br>&nbsp; <figure class="attachment attachment--preview" 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width="290" height="174"><figcaption class="attachment__caption"></figcaption></figure>&nbsp;</div><div>&nbsp; -Ingenieros de Iowa State University (EEUU) fabricaron una "meta-piel" flexible que hace invisible al radar el objeto que recubre. Esta meta-piel usa filas de pequeños dispositivos de líquido-metal.&nbsp;<br>- Al estirar y flexionar el polímero meta-piel, puede ser sintonizado para reducir el reflejo de una amplia gama de frecuencias de radar&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-09-27 12:39:05 UTC</pubDate>
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         <title>Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)</title>
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         <description><![CDATA[<div> <figure class="attachment attachment--preview"><img src="https://andro4all.com/files/2016/01/grafeno-700x500.jpg" width="700" height="500"><figcaption class="attachment__caption"></figcaption></figure><strong>Composición</strong> <br>El <strong>oxinitruro de aluminio</strong> o <strong>(ALON)</strong> es una <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica">cerámica</a> policristalina transparente con estructura cristalina cúbica (de espinela= compuesto por <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio">aluminio</a>, <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno">oxígeno</a> y <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno">nitrógeno</a> <br><br></div><div><strong>Propiedades<br>E</strong>s ópticamente transparente en el ultravioleta cercano , regiones visible y del infrarrojo cercano del <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico">espectro electromagnético</a> . Es 4 veces más duro que el <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio">vidrio</a> <br>Tiene una densidad de 3696 kg/m<sup>3</sup><br>El material es estable hasta 1200°C <br><strong><br>Uso<br></strong>Debido a su relativamente bajo peso, propiedades ópticas y mecánicas y su resistencia a los daños causados por la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n">oxidación</a> o la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n">radiación</a>, se muestra prometedor para su uso blindajes transparentes resistentes a balas y explosiones, también en ópticas para infrarrojos y de alta temperatura<strong><br></strong><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-09-27 12:39:29 UTC</pubDate>
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         <title>Vantablack (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;</div><div><strong>Composición<br></strong>Es una sustancia hecha a partir de nanotubos de carbono y es la segunda sustancia más oscura que existe actualmente llegando a absorber hasta un 99,965% de la radiación de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_visible">l</a>uz visible.&nbsp;<br>El Vantablack está compuesto por una especie de "bosque" de tubos verticales que están en crecimiento</div><div><br><strong>Propiedades</strong></div><div>Cuando la luz alcanza el Vantablack, en lugar de reflejarla, queda atrapada siendo continuamente desviada entre los nanotubos, para finalmente ser absorbida y posteriormente disipada en forma de calor&nbsp;</div><div>Puede absorber el 99.965% de la luz visible y para ser creado requiere de una temperatura de 400 °C <br><br><strong>Uso<br></strong>&nbsp;- Evitar que la <a href="https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Luz_par%C3%A1sita&amp;action=edit&amp;redlink=1">luz parásita</a> entre a los tubos de los <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio">telescopios</a>&nbsp; <br>- Se considera su uso en el <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Arte">arte</a> e incluso en el <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Camuflaje_militar">camuflaje</a> ( <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Ilusi%C3%B3n_%C3%B3ptica">ilusión óptica</a> que sugiere ausencia de color u oscuridad total)<br> - En el uso cotidiano, se utiliza para vestimenta para gente con cáncer, para evitar que la piel tenga contacto con la radiación solar <br> <figure class="attachment attachment--preview" data-trix-attachment="{&quot;contentType&quot;:&quot;image&quot;,&quot;height&quot;:576,&quot;url&quot;:&quot;https://s3.eestatic.com/2017/03/28/ciencia/investigacion/Investigacion_204241050_31682486_1024x576.jpg&quot;,&quot;width&quot;:1024}" data-trix-content-type="image"><img src="https://s3.eestatic.com/2017/03/28/ciencia/investigacion/Investigacion_204241050_31682486_1024x576.jpg" width="1024" height="576"><figcaption class="attachment__caption"></figcaption></figure><strong><br></strong><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-09-27 12:41:22 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>nanocelulosa (javier terrazas y sofia rodriguez)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/286468236</link>
         <description><![CDATA[<div>Es un material que consta de nanofibras de celulosa con una marcada relación de longitud-diámetro <br>(10-1).<br>Se extrae de cualquier fibra de celulosa como la pulpa de celulosa y puede presentarse de dos maneras, cristalina o aleatoria.<br>es un material viscoso y es mas resistente que el aluminio con cierto grado de cristalinidad.<br>Se ha utilizado para la elaboración de pantallas electrónicas flexibles, reemplazar algunos metales en la fabricación de automóviles y todo tipo de plásticos no orgánicos (ya que es mas ecológico), también por ser ligero y fuerte se ha utilizado para la elaboración de tampones y toallas femeninas.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-09-27 12:41:35 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Hugo Chapado y Gonzalo Martín 
nanocelulosa (
]]></description>
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         <pubDate>2018-09-27 12:41:42 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Hugo Chapado y Gonzalo Martín</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/286470476</link>
         <description><![CDATA[<div>Aerogel:<br>- Es el material sólido mas ligero que existe hoy en día <br>- El aerogel en su forma sólida tiene una textura similar a la de poliestireno espumado(corcho blanco)<br> <figure class="attachment attachment--preview"><img src="http://www.areatecnologia.com/materiales/imagenes/aerogel.jpg" width="410" height="273"><figcaption class="attachment__caption"></figcaption></figure> Propiedades:<br> - Gran aislante térmico y acústico. Es capaz de proteger 39 veces más que la mejor fibra de vidrio.<br><br> - Gran resistencia a altas y bajas temperaturas. Puede colocarse para proteger incluso de las llamas.<br><br> - La velocidad del sonido a través de él es muy baja, 100 m/s. <br><br> - Ultra resistente. Este material es capaz de soportar mil veces su propio peso, pero ojo un pequeño golpe lo rompería ya que es muy frágil.<br><br> - El aerogel de tipo translúcido, permite la entrada de la radiación solar pero impide el escape de calor, como en el caso de los cristales.<br><br> -  Gran capacidad de absorber líquidos<br><br>-La peor propiedad del aerogel es que es un material muy frágil, es decir se rompe al darle un golpe muy fácilmente. <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-09-27 12:45:49 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/286472965</link>
         <description><![CDATA[￼]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-09-27 12:50:00 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/286472993</link>
         <description><![CDATA[￼]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-09-27 12:50:02 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Oxinitruro de aluminio (Elena Gómez, Carlota López y Gabriela Toro)</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>El oxinitruro de aluminio o (ALON) es una cerámica policristalina transparente con estructura cristalina cúbica de espinela compuesto por aluminio, oxígeno y nitrógeno. </div><div>El ALON se utiliza en diversas aplicaciones de defensa y de infrarrojos (IR ) relacionados, tales como armaduras transparentes y en algunas de semiconductores.  <br>Puede ser fabricado con forma de ventanas transparentes, placas, cúpulas, varillas, tubos y otras formas utilizando técnicas de procesamiento de polvos cerámicos convencionales. Debido a su relativamente bajo peso, propiedades ópticas y mecánicas y su resistencia a los daños causados por la oxidación o la radiación, se muestra prometedor para su uso blindajes transparentes resistentes a balas y explosiones, también en ópticas para infrarrojos y de alta temperatura. Los métodos de fabricación se siguen perfeccionando. </div>]]></description>
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         <pubDate>2018-09-27 12:52:07 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Seda de araña articicial (Pablo Cano, Álvaro Gómez, Pablo Nieto)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/286474242</link>
         <description><![CDATA[<div>¿Qué es?<br>  -Una seda de araña artificial tan resistente como la natural gracias a una bacteria que se encuentra en los intestinos de los humanos y de los animales.<br>Características<br>   -Más resistente que cualquier otra fibra hecha por el hombre.<br>   - Es veinte veces más fina que un cabello humano.<br>   - Utilizado en la medicina tradicional para detener hemorragias y para mejorar la cicatrización de heridas. <em><br>    -</em> Es ligera pero más fuerte que el acero, y también es biodegradable.<br>Aplicaciones<br>    - Cosméticos, cremas para la cara.<br>    - Revestimiento de implantes.<br>    -Construcción en un futuro</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-09-27 12:52:17 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[￼]]></description>
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         <pubDate>2018-09-27 12:55:16 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[￼]]></description>
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         <pubDate>2018-09-27 12:55:21 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/286476319</link>
         <description><![CDATA[Es una sustancia hecha a partir de nanotubos de carbono y es la segunda sustancia más oscura que existe actualmente llegando a absorber hasta un 99,965% de la radiación de luz visible. ]]></description>
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         <pubDate>2018-09-27 12:56:16 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Seda de araña (Alejandro Relanzón Coello, Diego Benítez Martín)</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Si hay en la naturaleza un material sorprendente, que pudiera pasar por un componente de alta tecnología, es sin duda la seda de araña. Ligera, elástica y más resistente que el acero (y comparable al kevlar usado para fabricar chalecos antibalas), la seda es tan versátil que algunas especies de araña segregan hasta siete tipos distintos, según el uso al que esté destinada (desde confeccionar la telaraña, a envolver la presa o proteger los huevos). De hecho, la práctica totalidad de las 40.000 especies conocidas de araña fabrican seda, a pesar de que las que tejen telarañas son una minoría. Por todo esto, durante los últimos años ha sido producida industrialmente y tiene usos múltiples como la absorción de impactos gracias a su resistencia. Sin embargo tiene algo malo, esto es que en ciertos casos la seda es toxica.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-09-27 12:56:53 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[, de símbolo Al y número ]]></description>
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         <pubDate>2018-09-27 12:58:31 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[￼]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-09-27 13:04:55 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[￼]]></description>
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         <pubDate>2018-09-27 13:04:58 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Metapiel (Elena Gómez, Gabriela Toro y Carlota López)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/286480971</link>
         <description><![CDATA[<div>Las propiedades de este material no residen en su composición, sino en su diseño. </div><div>Basándose en ello, un grupo de ingenieros de la Universidad Estatal de Iowa ha utilizado galinstano (aleación de galio, indio y estaño) para desarrollar un metamaterial flexible, capaz de estirarse y muy moldeable que oculta los objetos de un amplio espectro de ondas electromagnéticas. </div><div>Está compuesto de hojas de silicona y anillos resonadores (objetos que oscilan a determinadas frecuencias electromagnéticas) llenos de galinstano, un material líquido a temperatura ambiente.</div><div>Lo que esta nueva piel hace es utilizar la oscilación de los anillos para ocultar las ondas electromagnéticas. Su gran ventaja es que al estirarla, los resonadores oscilan en otras frecuencias y pueden ocultar otras ondas.</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-09-27 13:05:00 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/286480978</link>
         <description><![CDATA[￼]]></description>
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         <pubDate>2018-09-27 13:05:00 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/286481024</link>
         <description><![CDATA[￼]]></description>
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         <pubDate>2018-09-27 13:05:03 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Upsalita (Pablo nieto, Pablo Cano, Álvaro Gómez)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/286481594</link>
         <description><![CDATA[<div>¿Qué es?<br>   -S<em>e trata de una forma de carbonato de magnesio (MgCO3) que se presenta en forma de polvo blanco cuya estructura en forma de micro-poros donde todos los poros tienen menos de 10 nanómetros.<br>El material mas absorbente descubierto hasta ahora a nivel mundial.<br>Propiedades<br>   -La upsalita es un desecante<br>   -Absorbe el agua mejor que la zeolitas.<br>Aplicaciones</em></div><ul><li>Recolección de vertidos tóxicos, como el derrame de petroleo en el mar.</li><li>Reducción de la cantidad de energía que se necesita para controlar la humedad ambiental en las industrias electrónica y química.</li><li>Eliminación de olores, puede ser el control de el olor tras un incendios.</li><li>Preservar seco el interior de los equipos electrónicos, para aumentar su duración.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2018-09-27 13:05:59 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/286481671</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;</div><div>undefined Puede ser fabricado con forma de ventanas transparentes, placas, cúpulas, varillas, tubos y otras formas utilizando técnicas de procesamiento de polvos cerámicos convencionales. Debido a su relativamente bajo peso, propiedades ópticas y mecánicas y su resistencia a los daños causados por la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n">oxidación</a> o la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n">radiación</a>, se muestra prometedor para su uso blindajes transparentes resistentes a balas y explosiones, también en ópticas para infrarrojos y de alta temperatura. Los métodos de fabricación se siguen perfeccionando.&nbsp;<br>&nbsp;</div><div><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-09-27 13:06:08 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/286482113</link>
         <description><![CDATA[￼]]></description>
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         <pubDate>2018-09-27 13:06:49 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[Composición
 El aerogel o el humo helado es un material coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas, obteniendo como resultado un sólido de muy baja densidad (3 mg/cm3 ó 3 kg/m3) y altamente poroso ]]></description>
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         <pubDate>2018-09-27 13:07:57 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[￼]]></description>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[￼]]></description>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[￼]]></description>
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      </item>
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         <title>Nanotubos de carbono (Pablo Sanchez, Iker Solozabal)</title>
         <author>ikersolozabal4</author>
         <link>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/286601681</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><ul><li><strong>Propiedades:</strong></li></ul><div><br></div><div>Los nanotubos suelen presentar una elevada relación longitud radio, ya que el radio suele ser inferior a un par de nanómetros y, sin embargo, la longitud puede llegar a ser incluso de 105 nm Debido a esta característica se pueden considerar como unidimensionales</div><div><br></div><div>          Propiedades eléctricas </div><div><br></div><div>Los nanotubos se caracterizan por presentar una gran complejidad electrónica, si tenemos en cuenta las reglas cuánticas que rigen la conductividad eléctrica con el tamaño y la geometría de estos. Estas estructuras pueden comportarse, desde un punto de vista eléctrico, en un amplio margen de formas, comenzando por el comportamiento semiconductor hasta presentar, en algunos casos, superconductividad. Este amplio margen de conductividades viene dado por relaciones fundamentalmente geométricas, es decir, en función de su diámetro, torsión (quiralidad) y el número de capas de su composición.</div><div><br></div><div>        Propiedades mecánicas:</div><div><br></div><div>La estabilidad y robustez de los enlaces entre los átomos de carbono, del tipo sp2, les proporciona la capacidad de ser la fibra más resistente que se puede fabricar hoy día. Por otro lado, frente a esfuerzos de deformación muy intensos son capaces de deformarse notablemente y de mantenerse en un régimen elástico.</div><div><br></div><div>los nanotubos pueden funcionar como resortes extremadamente firmes ante pequeños esfuerzos y, frente a cargas mayores, pueden deformarse drásticamente y volver posteriormente a su forma original.</div><div><br></div><div>        Propiedades térmicas:</div><div><br></div><div>algunos modelos predicen que la conductividad térmica de los nanotubos puede llegar a ser tan alta como 6.000 W/mK a temperatura ambiente (téngase en cuenta, por comparar con otra forma alotrópica del carbono, que el diamante casi puro transmite 3.320 W/mK). Asimismo son enormemente estables térmicamente, siendo aún estables a 2.800 °C en el vacío y a 750 °C en el aire. Las propiedades de los nanotubos pueden modificarse encapsulando metales en su interior, o incluso gases. En este sentido, serían unos extraordinarios almacenes de hidrógeno. Como se sabe, uno de los principales problemas técnicos para el desarrollo de las pilas de combustible es el almacenaje de este elemento.</div><div><br><br></div><div>                Aplicaciones:</div><div><br></div><div>              <strong>Electroquímicas</strong></div><div><br></div><div>Una importante aplicación de los nanotubos, dada su gran superficie y su baja resistividad, es la electroquímica, como el desarrollo de supercondensadores, dispositivos para el almacenamiento de hidrógeno y fabricación de celdas solares.</div><div><br></div><div>         <strong>Supercondensadores</strong></div><div><br></div><div>Los supercondensadores mejorados con nanotubos (tanto de pared simple o múltiple) combinan la larga durabilidad y alta potencia de los supercondensadores comerciales con la mayor densidad de almacenamiento propia de las baterías químicas. Por tanto, pueden ser utilizados en muchas aplicaciones de almacenamiento de energía.</div><div><br></div><div>    <strong>Almacenamiento de hidrógeno</strong></div><div><br></div><div>La gran superficie y estructura tubular de los CNTs hace que puedan ser útiles para el almacenamiento de hidrógeno. El hidrógeno se añade a los nanotubos por quimisorción, puesto que los enlaces de los carbonos que forman el nanotubo ofrecen capacidad hasta su saturación incorporando hidrógenos.</div><div><br></div><div>              <strong>Celdas solares</strong></div><div><br></div><div>gracias a las singulares propiedades eléctricas de los nanotubos se cree que puedan resultar eficaces en la conversión de energía solar en eléctrica.tro procedimiento que está en desarrollo es la utilización de los nanotubos como anclajes para colectores de luz nano ensamblados (e. g. partículas semiconductoras) otorgando una vía para la captura de las cargas autogeneradas y su transporte hasta la superficie del electrodo. Un ejemplo muy interesante es el material compuesto CdS-SWNT que es capaz de generar una fotocorriente a partir de luz visible con una gran eficacia.</div><div><br><br></div><div>Otras de las muchas aplicaciones son en el ámbito de la  electrónica (transistores, memoria) y en el ámbito de la medicina (huesos, terapia genética) y también en </div><div><br></div><ul><li>Automóviles: Mangueras antiestáticas de combustible y partes plásticas conductoras para pintado spray electrostático</li><li>Aeroespacio: Partes de aviones</li><li>Empaquetado: Antiestático para electrónica</li><li>Tintas conductora</li><li>Materiales extremadamente negros: La sustancia más oscura conocida, hasta la fecha, se ha creado a partir de nanotubos de carbono. Se espera que el desarrollo de estos materiales tienen aplicaciones en los ámbitos de la electrónica, la invisibilidad en la zona del visible, y en el campo de la energía solar.</li><li>Deportes: Debido a la alta resistencia mecánica de los nanotubos, se están empezando a utilizar para hacer más fuertes las raquetas de tenis, manillares de bicicletas, palos de golf, y flechas de última generación.</li></ul><div><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-09-27 15:55:37 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://www.researchgate.net/profile/Krishna_Warrier2/publication/48410819/figure/fig7/AS:306015775019010@1449971254253/The-wonder-material-AEROGEL.png" />
         <pubDate>2018-10-04 12:44:40 UTC</pubDate>
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         <title>Espuma de Titanio Hugo Chapado y Gonzalo Martín</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/289093243</link>
         <description><![CDATA[<div> Se fabrica mediante la saturación de espuma de poliuretano con una solución de polvo de titanio (que es colocado entre dos laminas de acero y se calienta a 650°C) y ligandos de union. El titanio se adhiere a la matriz de poliuretano, que se vaporiza junto con los agentes de unión, quedando un enrejado de titanio que es sometido a un tratamiento térmico para su endurecimiento. </div><div><br><br></div><div><strong>Características</strong></div><ul><li>Es flexible</li><li>Alta resistencia química y mecánica</li><li>Ligera</li><li>Alta rigidez</li></ul><div><strong>Aplicaciones</strong></div><div>Hasta ahora según las investigaciones científicas las principales aplicaciones de la espuma de titanio serian en la industria marítima ya que cálculos iniciales indican que en un barco cuyo casco se fabrique con espuma de titanio podría pesar un 30% menos y ser mas resistente frente a choques. Y para la fabricación de prótesis oseas humanas.</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-10-04 12:45:13 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2018-10-04 12:46:57 UTC</pubDate>
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         <title>Diamantes sintético</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/289094579</link>
         <description><![CDATA[<div>Diego Benitez y Alejandro Relanzon<br><br></div><div> Los diamantes sintéticos son diamantes producidos en procesos tecnológicos.  Las propiedades del diamante sintético dependen de los detalles de los procesos de manufactura, y pueden ser inferiores o superiores a las de los diamantes naturales: la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Dureza">dureza</a>, <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_t%C3%A9rmica">conductividad térmica</a> y <a href="https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Movilidad_electr%C3%B3nica&amp;action=edit&amp;redlink=1">movilidad electrónica</a> son superiores en algunos diamantes sintéticos.&nbsp; <figure class="attachment attachment--preview" data-trix-attachment="{&quot;contentType&quot;:&quot;image&quot;,&quot;height&quot;:185,&quot;url&quot;:&quot;https://2.bp.blogspot.com/_ZoWhwgfs1mo/TTxENUNFV9I/AAAAAAAAAHk/FpVJ1Ak_AmQ/s320/010160080818-carvao-diamante.jpg&quot;,&quot;width&quot;:251}" data-trix-content-type="image"><img src="https://2.bp.blogspot.com/_ZoWhwgfs1mo/TTxENUNFV9I/AAAAAAAAAHk/FpVJ1Ak_AmQ/s320/010160080818-carvao-diamante.jpg" width="251" height="185"><figcaption class="attachment__caption"></figcaption></figure> Se emplean para partes de maquinas que necesitan las propiedades de dureza y resistencia que poseen los diamantes. Por poner un ejemplo, estos diamantes se usan en las perforadoras de las tuneladoras. <figure class="attachment attachment--preview" data-trix-attachment="{&quot;contentType&quot;:&quot;image&quot;,&quot;height&quot;:1000,&quot;url&quot;:&quot;https://img.interempresas.net/fotos/1253658.jpeg&quot;,&quot;width&quot;:1750}" data-trix-content-type="image"><img src="https://img.interempresas.net/fotos/1253658.jpeg" width="1750" height="1000"><figcaption class="attachment__caption"></figcaption></figure>&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-10-04 12:47:20 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/289096294</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://www.researchgate.net/profile/Krishna_Warrier2/publication/48410819/figure/fig7/AS:306015775019010@1449971254253/The-wonder-material-AEROGEL.png" />
         <pubDate>2018-10-04 12:50:25 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>AEROGRAFENO (IKER SOLOZABAL - PABLO SANCHEZ-RODILLA)</title>
         <author>ikersolozabal4</author>
         <link>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/289100647</link>
         <description><![CDATA[<div>Se trata de un aerogel creado a base de grafeno y es el nuevo material conocido más ligero del mundo, con una densidad de sólo 0,16 miligramos/cm3. Lo han creado científicos de la Universidad de Zhejiang, en China, y el avance se ha publicado en un informe en la revista científica Nature.<br><br></div><div>El aerogel es un material similar al gel cuyo componente líquido se intercambia por gas. El resultado es una sustancia sólida pero muy porosa y ligera. Con esta técnica se habían creado sustancias como el aerografito, que tenía el récord de ser el más ligero del mundo, con una densidad de 0,18 mg/cm3. Ahora los investigadores de la Universidad de Zhejiang han logrado obtener un aerogel de grafeno que, aseguran, es el más ligero del mundo, con solo 0,16 miligramos/cm3.&nbsp;<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><ul><li>COMPOSICIÓN QUÍMICA</li><li>Aunque hemos dicho que estaba formado por grafeno y a su vez, este se componía de carbono en su totalidad, al tratarse de un aerogel, su composición es de más de un 99,99% de aire. El resto lo completan: carbono, silicio y otros metales.<br><br></li></ul><div>&nbsp;<br><br></div><ul><li>PROPIEDADES<br><br></li></ul><div>&nbsp;<br><br><br></div><ul><li>Ligero (material más ligero del mundo)</li><li>resistente</li><li>flexible</li><li>Es capaz de comprimirse y volver a sus estado inicial múltiples veces y absorbe hasta 900 veces su peso.<br><br></li><li>elástico<br><br></li><li>opaco<br><br></li><li>maleable<br><br></li><li>reciclable&nbsp;<br><br></li><li>muy duro<br><br><br></li></ul><div>&nbsp;<br><br></div><ul><li>APLICACIONES<br><br></li></ul><div>&nbsp;<br><br></div><ul><li>servir para limpiar vertidos tóxicos en el mar, gracias a la capacidad de este material de absorber hasta 900 veces su propio peso.<br><br></li></ul><div>Según las palabras<strong> </strong>del propio<strong> </strong>Chao Gao, este nuevo material, debido a su gran capacidad absorción de líquidos, podría ser usado para absorber los vertidos de petróleo en el mar. Se ha calculado que el aerografeno sería capaz de absorber hasta 68 g/seg de crudo.<br><br></div><div>Además, gracias a su composición de grafeno, también podría usarse para múltiples aplicaciones en el campo de la electrónica y la electricidad. Con él se podrían fabricar microcards, baterías, pantallas flexibles, cables de fibra óptica, transistores, supercapacitores e incluso paneles solares más eficientes y rentables. La medicina (cura del cáncer) e incluso el deporte (búsqueda de materiales más aerodinámicos) serían otras posibles aplicaciones del aerografeno<br><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-10-04 12:58:03 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Vantablack (javier Terrazas y Sofia Rodriguez)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/289102379</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;El vantablack&nbsp; (Vertically Aligned Nano Tube Arrays) es una sustancia hecha a partir de nanotubos de carbono,y es la segunda sustancia más oscura que existe actualmente, llegando a absorber hasta un 99,965% de luz visible.&nbsp; Está compuesto por una especie de "bosque" de tubos verticales que están en crecimiento. Cuando la luz alcanza el Vantablack, en lugar de reflejarla, queda atrapada siendo continuamente desviada entre los nanotubos, para finalmente ser absorbida y posteriormente disipada en forma de calor. Se utiliza en&nbsp;el arte en incluso en el camuflaje</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-10-04 13:00:51 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>profesoracamino</author>
         <link>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/289102402</link>
         <description><![CDATA[￼]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-10-04 13:00:54 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Shrilk Definitivo</title>
         <author>vicmi3000</author>
         <link>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/289103558</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Víctor Alcolea y Alejandro Guerrero<br>¿Que es? <br></strong> Este material llamado Shrilk, de muy bajo costo, <strong>además es biodegradable y biocompatible, podría reemplazar en un futuro a los plásticos</strong> en productos de consumo y ser utilizado de forma confiable en procedimientos médicos, según los científicos.<br><br><strong>propiedades</strong><br><br> <strong>es similar en resistencia y dureza a una aleación de aluminio,</strong> pero con solo la mitad de peso.<br><br><strong>Usos<br></strong> Remplazar los plasticos ( bolsas, botellas, etc ) y alguna utilidad medica </div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-10-04 13:03:06 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz) DEFINITIVO</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/289104100</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;</div><div><strong>Composición</strong> <br>El <strong>oxinitruro de aluminio</strong> o <strong>(ALON)</strong> es una <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica">cerámica</a> policristalina transparente con estructura cristalina cúbica (de espinela= compuesto por <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio">aluminio</a>, <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno">oxígeno</a> y <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno">nitrógeno</a>&nbsp;<br><br></div><div><strong>Propiedades<br>E</strong>s ópticamente transparente en el ultravioleta cercano , regiones visible y del infrarrojo cercano del <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico">espectro electromagnético</a> . Es 4 veces más duro que el <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio">vidrio</a> <br><br>Tiene una densidad de 3696 kg/m<sup>3</sup><br>Vidrio 2500&nbsp; kg/m<sup>3</sup>&nbsp;</div><div>Aluminio 2700&nbsp; kg/m<sup>3</sup>&nbsp;</div><div>Hierro&nbsp; 7874 kg/m<sup>3</sup> <br><br>El material es estable hasta 1200°C <br><br>Su punto de fusión es 1867 °C<br>Hierro&nbsp; 1535 °C<br>Aluminio&nbsp; 660,3 °C&nbsp; &nbsp;<br><strong><br>Uso<br></strong>Debido a su relativamente bajo peso, propiedades ópticas y mecánicas y su resistencia a los daños causados por la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n">oxidación</a> o la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n">radiación</a>, se muestra prometedor para su uso blindajes transparentes resistentes a balas y explosiones, también en ópticas para infrarrojos y de alta temperatura<strong><br></strong>&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-10-04 13:04:08 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/289104451</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2018-10-04 13:04:45 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/289104497</link>
         <description><![CDATA[
 
Composición
 El aerogel o el humo helado es un material coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas. Está compuesto por un 90,5% a un 99,8% de aire 
Propiedades
Debido a su composición (es mayoritariamente aire) es un sólido de muy baja densidad (3 mg/cm3 ó 3 kg/m3) 
Es altamente poroso
Podría soportar aproximadamente más de 1.000 veces su peso.  

Uso
 Se utiliza como aislante térmico en las ventanas de los edificios de oficinas, en las que sus propiedades son utilizadas para evitar la pérdida de calor o el aumento de éste. 
 El aerogel también puede servir como parachoques en automóviles, pues amortigua los golpes en un 89% de intensidad. 

 
more_vert
Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)]]></description>
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         <pubDate>2018-10-04 13:04:51 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2018-10-04 13:04:52 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2018-10-04 13:05:02 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2018-10-04 13:05:08 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2018-10-04 13:05:12 UTC</pubDate>
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 und
  
undefined Puede ser fabricado con forma de ventanas transparentes, placas, cúpulas, varillas, tubos y otras formas utilizando técnicas de procesamiento de polvos cerámicos convencionales. Debido a su relativamente bajo peso, propiedades ópticas y mecánicas y su resistencia a los daños causados por la oxidación o la radiación, se muestra prometedor para su uso blindajes transparentes resistentes a balas y explosiones, también en ópticas para infrarrojos y de alta temperatura. Los métodos de fabricación se siguen perfeccionando. 
 



📎 Photo
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Espuma de Titanio Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Espuma de Titanio Hugo Chapado y Gonzalo Martín
 Se fabrica mediante la saturación de espuma de poliuretano con una solución de polvo de titanio (que es colocado entre dos laminas de acero y se calienta a 650°C) y ligandos de union. El titanio se adhiere a la matriz de poliuretano, que se vaporiza junto con los agentes de unión, quedando un enrejado de titanio que es sometido a un tratamiento térmico para su endurecimiento. 


Características
Es flexible
Alta resistencia química y mecánica
Ligera
Alta rigidez
Aplicaciones
Hasta ahora según las investigaciones científicas las principales aplicaciones de la espuma de titanio serian en la industria marítima ya que cálculos iniciales indican que en un barco cuyo casco se fabrique con espuma de titanio podría pesar un 30% menos y ser mas resistente frente a choques. Y para la fabricación de prótesis oseas humanas.
 
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Upsalita (Pablo nieto, Pablo Cano, Álvaro Gómez)
Upsalita (Pablo nieto, Pablo Cano, Álvaro Gómez)
¿Qué es?
   -Se trata de una forma de carbonato de magnesio (MgCO3) que se presenta en forma de polvo blanco cuya estructura en forma de micro-poros donde todos los poros tienen menos de 10 nanómetros.
El material mas absorbente descubierto hasta ahora a nivel mundial.
Propiedades
   -La upsalita es un desecante
   -Absorbe el agua mejor que la zeolitas.
Aplicaciones
Recolección de vertidos tóxicos, como el derrame de petroleo en el mar.
Reducción de la cantidad de energía que se necesita para controlar la humedad ambiental en las industrias electrónica y química.
Eliminación de olores, puede ser el control de el olor tras un incendios.
Preservar seco el interior de los equipos electrónicos, para aumentar su duración.
, de símbolo Al y número
 , de símbolo Al y número 
Es una sustancia hecha a
 Es una sustancia hecha a partir de nanotubos de carbono y es la segunda sustancia más oscura que existe actualmente llegando a absorber hasta un 99,965% de la radiación de luz visible. 
￼
￼
Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Hugo Chapado y Gonzalo Martín]]></description>
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         <title></title>
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         <title></title>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <title>Aerogel</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/294011077</link>
         <description><![CDATA[<div>Victor Alcolea y Alejandro Guerrero<br><br></div><ul><li><strong>¿Que es?</strong></li></ul><div><strong><br></strong>El <strong>aerogel</strong> o el humo helado es un material coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas, obteniendo como resultado un sólido de muy baja densidad y altamente poroso, con ciertas propiedades muy sorprendentes, enorme capacidad de aislante térmico.<br><br></div><ul><li><strong>Propiedades</strong></li></ul><div><strong>-</strong> El <strong>material sólido mas ligero</strong> que existe hoy en día( con menos densidad)<br>  - <strong>Gran aislante térmico y acústico</strong>. 39 veces mejor a la fibra de vidrio.<br> - <strong>Gran resistencia a altas y bajas temperaturas<br>Material muy transparente</strong>.( baja refraccion)<br>Ultra resistente,es capaz de <strong>soportar mil veces su propio peso</strong></div><ul><li><strong>Usos</strong></li></ul><div>-util para la eliminacion de residuos(absorber el petroleo, plomo, mercurio).<br>-Material a prueba de balas<br>Aislante termico y dek ruido en ventanas y paredes.( incluso ropa para escaladores exouestos a temperaturas muy bajas)<br><br><br></div>]]></description>
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         <title>Vantablack</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><em>Victor Alcolea y Alejandro Guerrero:</em> <br>QUE ES:<br>  es la sustancia más oscura  que existe actualmente llegando a absorber hasta un 99,965% de la radiación de luz visible ¿Qué características tiene?<br>   -Robusto ante fuerzas como la vibración.<br>   - Extremadamente susceptible a dañarse por toque.<br>   - Puede absorber el 99.965% de la luz visible.<br>¿Aplicaciones?<br>   - Ideal para el interior de los telescopios.<br>   -  Industria del automóvil.<br>   - Smartphones <br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-10-17 20:14:11 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <pubDate>2018-10-18 12:37:03 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><figure class="attachment attachment--preview" data-trix-attachment="{&quot;contentType&quot;:&quot;image&quot;,&quot;height&quot;:768,&quot;url&quot;:&quot;http://ciencia.unam.mx/uploads/textos/nt_materialesmetalicos_10102014.jpg&quot;,&quot;width&quot;:1024}" data-trix-content-type="image"><img src="http://ciencia.unam.mx/uploads/textos/nt_materialesmetalicos_10102014.jpg" width="1024" height="768"><figcaption class="attachment__caption"></figcaption></figure></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-10-18 12:38:24 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <title></title>
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         <title></title>
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undefined Puede ser fabricado con forma de ventanas transparentes, placas, cúpulas, varillas, tubos y otras formas utilizando técnicas de procesamiento de polvos cerámicos convencionales. Debido a su relativamente bajo peso, propiedades ópticas y mecánicas y su resistencia a los daños causados por la oxidación o la radiación, se muestra prometedor para su uso blindajes transparentes resistentes a balas y explosiones, también en ópticas para infrarrojos y de alta temperatura. Los métodos de fabricación se siguen perfeccionando. 
 



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Espuma de Titanio Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Espuma de Titanio Hugo Chapado y Gonzalo Martín
 Se fabrica mediante la saturación de espuma de poliuretano con una solución de polvo de titanio (que es colocado entre dos laminas de acero y se calienta a 650°C) y ligandos de union. El titanio se adhiere a la matriz de poliuretano, que se vaporiza junto con los agentes de unión, quedando un enrejado de titanio que es sometido a un tratamiento térmico para su endurecimiento. 


Características
Es flexible
Alta resistencia química y mecánica
Ligera
Alta rigidez
Aplicaciones
Hasta ahora según las investigaciones científicas las principales aplicaciones de la espuma de titanio serian en la industria marítima ya que cálculos iniciales indican que en un barco cuyo casco se fabrique con espuma de titanio podría pesar un 30% menos y ser mas resistente frente a choques. Y para la fabricación de prótesis oseas humanas.
 
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Upsalita (Pablo nieto, Pablo Cano, Álvaro Gómez)
Upsalita (Pablo nieto, Pablo Cano, Álvaro Gómez)
¿Qué es?
   -Se trata de una forma de carbonato de magnesio (MgCO3) que se presenta en forma de polvo blanco cuya estructura en forma de micro-poros donde todos los poros tienen menos de 10 nanómetros.
El material mas absorbente descubierto hasta ahora a nivel mundial.
Propiedades
   -La upsalita es un desecante
   -Absorbe el agua mejor que la zeolitas.
Aplicaciones
Recolección de vertidos tóxicos, como el derrame de petroleo en el mar.
Reducción de la cantidad de energía que se necesita para controlar la humedad ambiental en las industrias electrónica y química.
Eliminación de olores, puede ser el control de el olor tras un incendios.
Preservar seco el interior de los equipos electrónicos, para aumentar su duración.
, de símbolo Al y número
 , de símbolo Al y número 
Es una sustancia hecha a
 Es una sustancia hecha a partir de nanotubos de carbono y es la segunda sustancia más oscura que existe actualmente llegando a absorber hasta un 99,965% de la radiación de luz visible. 


Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Hugo Chapado y Gonzalo Martín
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Vantablack
Vantablack
Victor Alcolea y Alejandro Guerrero: 
QUE ES:
  es la sustancia más oscura  que existe actualmente llegando a absorber hasta un 99,965% de la radiación de luz visible ¿Qué características tiene?
   -Robusto ante fuerzas como la vibración.
   - Extremadamente susceptible a dañarse por toque.
   - Puede absorber el 99.965% de la luz visible.
¿Aplicaciones?
   - Ideal para el interior de los telescopios.
   -  Industria del automóvil.
   - Smartphones 



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Aerogel
Aerogel
Victor Alcolea y Alejandro Guerrero

¿Que es?

El aerogel o el humo helado es un material coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas, obteniendo como resultado un sólido de muy baja densidad y altamente poroso, con ciertas propiedades muy sorprendentes, enorme capacidad de aislante térmico.

Propiedades
- El material sólido mas ligero que existe hoy en día( con menos densidad)
  - Gran aislante térmico y acústico. 39 veces mejor a la fibra de vidrio.
 - Gran resistencia a altas y bajas temperaturas
Material muy transparente.( baja refraccion)
Ultra resistente,es capaz de soportar mil veces su propio peso
Usos
-util para la eliminacion de residuos(absorber el petroleo, plomo, mercurio).
-Material a prueba de balas
Aislante termico y dek ruido en ventanas y paredes.( incluso ropa para escaladores exouestos a temperaturas muy bajas)



 
 Composición
 El aer
 
 
Composición
 El aerogel o el humo helado es un material coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas. Está compuesto por un 90,5% a un 99,8% de aire 
Propiedades
Debido a su composición (es mayoritariamente aire) es un sólido de muy baja densidad (3 mg/cm3 ó 3 kg/m3) 
Es altamente poroso
Podría soportar aproximadamente más de 1.000 veces su peso.  

Uso
 Se utiliza como aislante térmico en las ventanas de los edificios de oficinas, en las que sus propiedades son utilizadas para evitar la pérdida de calor o el aumento de éste. 
 El aerogel también puede servir como parachoques en automóviles, pues amortigua los golpes en un 89% de intensidad. 

 
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Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
 
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         <pubDate>2018-10-18 12:42:30 UTC</pubDate>
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undefined Puede ser fabricado con forma de ventanas transparentes, placas, cúpulas, varillas, tubos y otras formas utilizando técnicas de procesamiento de polvos cerámicos convencionales. Debido a su relativamente bajo peso, propiedades ópticas y mecánicas y su resistencia a los daños causados por la oxidación o la radiación, se muestra prometedor para su uso blindajes transparentes resistentes a balas y explosiones, también en ópticas para infrarrojos y de alta temperatura. Los métodos de fabricación se siguen perfeccionando. 
 



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Espuma de Titanio Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Espuma de Titanio Hugo Chapado y Gonzalo Martín
 Se fabrica mediante la saturación de espuma de poliuretano con una solución de polvo de titanio (que es colocado entre dos laminas de acero y se calienta a 650°C) y ligandos de union. El titanio se adhiere a la matriz de poliuretano, que se vaporiza junto con los agentes de unión, quedando un enrejado de titanio que es sometido a un tratamiento térmico para su endurecimiento. 


Características
Es flexible
Alta resistencia química y mecánica
Ligera
Alta rigidez
Aplicaciones
Hasta ahora según las investigaciones científicas las principales aplicaciones de la espuma de titanio serian en la industria marítima ya que cálculos iniciales indican que en un barco cuyo casco se fabrique con espuma de titanio podría pesar un 30% menos y ser mas resistente frente a choques. Y para la fabricación de prótesis oseas humanas.
 
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Upsalita (Pablo nieto, Pablo Cano, Álvaro Gómez)
Upsalita (Pablo nieto, Pablo Cano, Álvaro Gómez)
¿Qué es?
   -Se trata de una forma de carbonato de magnesio (MgCO3) que se presenta en forma de polvo blanco cuya estructura en forma de micro-poros donde todos los poros tienen menos de 10 nanómetros.
El material mas absorbente descubierto hasta ahora a nivel mundial.
Propiedades
   -La upsalita es un desecante
   -Absorbe el agua mejor que la zeolitas.
Aplicaciones
Recolección de vertidos tóxicos, como el derrame de petroleo en el mar.
Reducción de la cantidad de energía que se necesita para controlar la humedad ambiental en las industrias electrónica y química.
Eliminación de olores, puede ser el control de el olor tras un incendios.
Preservar seco el interior de los equipos electrónicos, para aumentar su duración.
, de símbolo Al y número
 , de símbolo Al y número 
Es una sustancia hecha a
 Es una sustancia hecha a partir de nanotubos de carbono y es la segunda sustancia más oscura que existe actualmente llegando a absorber hasta un 99,965% de la radiación de luz visible. 


Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Hugo Chapado y Gonzalo Martín
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Vantablack
Vantablack
Victor Alcolea y Alejandro Guerrero: 
QUE ES:
  es la sustancia más oscura  que existe actualmente llegando a absorber hasta un 99,965% de la radiación de luz visible ¿Qué características tiene?
   -Robusto ante fuerzas como la vibración.
   - Extremadamente susceptible a dañarse por toque.
   - Puede absorber el 99.965% de la luz visible.
¿Aplicaciones?
   - Ideal para el interior de los telescopios.
   -  Industria del automóvil.
   - Smartphones 



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Aerogel
Aerogel
Victor Alcolea y Alejandro Guerrero

¿Que es?

El aerogel o el humo helado es un material coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas, obteniendo como resultado un sólido de muy baja densidad y altamente poroso, con ciertas propiedades muy sorprendentes, enorme capacidad de aislante térmico.

Propiedades
- El material sólido mas ligero que existe hoy en día( con menos densidad)
  - Gran aislante térmico y acústico. 39 veces mejor a la fibra de vidrio.
 - Gran resistencia a altas y bajas temperaturas
Material muy transparente.( baja refraccion)
Ultra resistente,es capaz de soportar mil veces su propio peso
Usos
-util para la eliminacion de residuos(absorber el petroleo, plomo, mercurio).
-Material a prueba de balas
Aislante termico y dek ruido en ventanas y paredes.( incluso ropa para escaladores exouestos a temperaturas muy bajas)



 
 Composición
 El aer
 
 
Composición
 El aerogel o el humo helado es un material coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas. Está compuesto por un 90,5% a un 99,8% de aire 
Propiedades
Debido a su composición (es mayoritariamente aire) es un sólido de muy baja densidad (3 mg/cm3 ó 3 kg/m3) 
Es altamente poroso
Podría soportar aproximadamente más de 1.000 veces su peso.  

Uso
 Se utiliza como aislante térmico en las ventanas de los edificios de oficinas, en las que sus propiedades son utilizadas para evitar la pérdida de calor o el aumento de éste. 
 El aerogel también puede servir como parachoques en automóviles, pues amortigua los golpes en un 89% de intensidad. 

 
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Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
 
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Espuma de Titanio Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Espuma de Titanio Hugo Chapado y Gonzalo Martín
 Se fabrica mediante la saturación de espuma de poliuretano con una solución de polvo de titanio (que es colocado entre dos laminas de acero y se calienta a 650°C) y ligandos de union. El titanio se adhiere a la matriz de poliuretano, que se vaporiza junto con los agentes de unión, quedando un enrejado de titanio que es sometido a un tratamiento térmico para su endurecimiento. 


Características
Es flexible
Alta resistencia química y mecánica
Ligera
Alta rigidez
Aplicaciones
Hasta ahora según las investigaciones científicas las principales aplicaciones de la espuma de titanio serian en la industria marítima ya que cálculos iniciales indican que en un barco cuyo casco se fabrique con espuma de titanio podría pesar un 30% menos y ser mas resistente frente a choques. Y para la fabricación de prótesis oseas humanas.
 
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Upsalita (Pablo nieto, Pablo Cano, Álvaro Gómez)
Upsalita (Pablo nieto, Pablo Cano, Álvaro Gómez)
¿Qué es?
   -Se trata de una forma de carbonato de magnesio (MgCO3) que se presenta en forma de polvo blanco cuya estructura en forma de micro-poros donde todos los poros tienen menos de 10 nanómetros.
El material mas absorbente descubierto hasta ahora a nivel mundial.
Propiedades
   -La upsalita es un desecante
   -Absorbe el agua mejor que la zeolitas.
Aplicaciones
Recolección de vertidos tóxicos, como el derrame de petroleo en el mar.
Reducción de la cantidad de energía que se necesita para controlar la humedad ambiental en las industrias electrónica y química.
Eliminación de olores, puede ser el control de el olor tras un incendios.
Preservar seco el interior de los equipos electrónicos, para aumentar su duración.
, de símbolo Al y número
 , de símbolo Al y número 
Es una sustancia hecha a
 Es una sustancia hecha a partir de nanotubos de carbono y es la segunda sustancia más oscura que existe actualmente llegando a absorber hasta un 99,965% de la radiación de luz visible. 


Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Hugo Chapado y Gonzalo Martín
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Vantablack
Vantablack
Victor Alcolea y Alejandro Guerrero: 
QUE ES:
  es la sustancia más oscura  que existe actualmente llegando a absorber hasta un 99,965% de la radiación de luz visible ¿Qué características tiene?
   -Robusto ante fuerzas como la vibración.
   - Extremadamente susceptible a dañarse por toque.
   - Puede absorber el 99.965% de la luz visible.
¿Aplicaciones?
   - Ideal para el interior de los telescopios.
   -  Industria del automóvil.
   - Smartphones 



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Aerogel
Aerogel
Victor Alcolea y Alejandro Guerrero

¿Que es?

El aerogel o el humo helado es un material coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas, obteniendo como resultado un sólido de muy baja densidad y altamente poroso, con ciertas propiedades muy sorprendentes, enorme capacidad de aislante térmico.

Propiedades
- El material sólido mas ligero que existe hoy en día( con menos densidad)
  - Gran aislante térmico y acústico. 39 veces mejor a la fibra de vidrio.
 - Gran resistencia a altas y bajas temperaturas
Material muy transparente.( baja refraccion)
Ultra resistente,es capaz de soportar mil veces su propio peso
Usos
-util para la eliminacion de residuos(absorber el petroleo, plomo, mercurio).
-Material a prueba de balas
Aislante termico y dek ruido en ventanas y paredes.( incluso ropa para escaladores exouestos a temperaturas muy bajas)



 
 Composición
 El aer
 
 
Composición
 El aerogel o el humo helado es un material coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas. Está compuesto por un 90,5% a un 99,8% de aire 
Propiedades
Debido a su composición (es mayoritariamente aire) es un sólido de muy baja densidad (3 mg/cm3 ó 3 kg/m3) 
Es altamente poroso
Podría soportar aproximadamente más de 1.000 veces su peso.  

Uso
 Se utiliza como aislante térmico en las ventanas de los edificios de oficinas, en las que sus propiedades son utilizadas para evitar la pérdida de calor o el aumento de éste. 
 El aerogel también puede servir como parachoques en automóviles, pues amortigua los golpes en un 89% de intensidad. 

 
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Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
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Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz) DEFINITIVO
Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz) DEFINITIVO
 
Composición 
El oxinitruro de aluminio o (ALON) es una cerámica policristalina transparente con estructura cristalina cúbica (de espinela= compuesto por aluminio, oxígeno y nitrógeno 

Propiedades
Es ópticamente transparente en el ultravioleta cercano , regiones visible y del infrarrojo cercano del espectro electromagnético . Es 4 veces más duro que el vidrio 

Tiene una densidad de 3696 kg/m3
Vidrio 2500  kg/m3 
Aluminio 2700  kg/m3 
Hierro  7874 kg/m3 

El material es estable hasta 1200°C 

Su punto de fusión es 1867 °C
Hierro  1535 °C
Aluminio  660,3 °C   

Uso
Debido a su relativamente bajo peso, propiedades ópticas y mecánicas y su resistencia a los daños causados por la oxidación o la radiación, se muestra prometedor para su uso blindajes transparentes resistentes a balas y explosiones, también en ópticas para infrarrojos y de alta temperatura
 
Shrilk Definitivo
Shrilk Definitivo
Víctor Alcolea y Alejandro Guerrero
¿Que es? 
 Este material llamado Shrilk, de muy bajo costo, además es biodegradable y biocompatible, podría reemplazar en un futuro a los plásticos en productos de consumo y ser utilizado de forma confiable en procedimientos médicos, según los científicos.

propiedades

 es similar en resistencia y dureza a una aleación de aluminio, pero con solo la mitad de peso.

Usos
 Remplazar los plasticos ( bolsas, botellas, etc ) y alguna utilidad medica 


AEROGRAFENO (IKER SOLOZABAL - PABLO SANCHEZ-RODILLA)
AEROGRAFENO (IKER SOLOZABAL - PABLO SANCHEZ-RODILLA)
Se trata de un aerogel creado a base de grafeno y es el nuevo material conocido más ligero del mundo, con una densidad de sólo 0,16 miligramos/cm3. Lo han creado científicos de la Universidad de Zhejiang, en China, y el avance se ha publicado en un informe en la revista científica Nature.

El aerogel es un material similar al gel cuyo componente líquido se intercambia por gas. El resultado es una sustancia sólida pero muy porosa y ligera. Con esta técnica se habían creado sustancias como el aerografito, que tenía el récord de ser el más ligero del mundo, con una densidad de 0,18 mg/cm3. Ahora los investigadores de la Universidad de Zhejiang han logrado obtener un aerogel de grafeno que, aseguran, es el más ligero del mundo, con solo 0,16 miligramos/cm3. 

 

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Aunque hemos dicho que estaba formado por grafeno y a su vez, este se componía de carbono en su totalidad, al tratarse de un aerogel, su composición es de más de un 99,99% de aire. El resto lo completan: carbono, silicio y otros metales.

 

PROPIEDADES

 


Ligero (material más ligero del mundo)
resistente
flexible
Es capaz de comprimirse y volver a sus estado inicial múltiples veces y absorbe hasta 900 veces su peso.

elástico

opaco

maleable

reciclable 

muy duro


 

APLICACIONES

 

servir para limpiar vertidos tóxicos en el mar, gracias a la capacidad de este material de absorber hasta 900 veces su propio peso.

Según las palabras del propio Chao Gao, este nuevo material, debido a su gran capacidad absorción de líquidos, podría ser usado para absorber los vertidos de petróleo en el mar. Se ha calculado que el aerografeno sería capaz de absorber hasta 68 g/seg de crudo.

Además, gracias a su composición de grafeno, también podría usarse para múltiples aplicaciones en el campo de la electrónica y la electricidad. Con él se podrían fabricar microcards, baterías, pantallas flexibles, cables de fibra óptica, transistores, supercapacitores e incluso paneles solares más eficientes y rentables. La medicina (cura del cáncer) e incluso el deporte (búsqueda de materiales más aerodinámicos) serían otras posibles aplicaciones del aerografeno


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Diamantes sintético
Diamantes sintético
Diego Benitez y Alejandro Relanzon

 Los diamantes sintéticos son diamantes producidos en procesos tecnológicos.  Las propiedades del diamante sintético dependen de los detalles de los procesos de manufactura, y pueden ser inferiores o superiores a las de los diamantes naturales: la dureza, conductividad térmica y movilidad electrónica son superiores en algunos diamantes sintéticos.  

 Se emplean para partes de maquinas que necesitan las propiedades de dureza y resistencia que poseen los diamantes. Por poner un ejemplo, estos diamantes se usan en las perforadoras de las tuneladoras. 

 
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Nanotubos de carbono (Pablo Sanchez, Iker Solozabal)
Nanotubos de carbono (Pablo Sanchez, Iker Solozabal)

Propiedades:

Los nanotubos suelen presentar una elevada relación longitud radio, ya que el radio suele ser inferior a un par de nanómetros y, sin embargo, la longitud puede llegar a ser incluso de 105 nm Debido a esta característica se pueden considerar como unidimensionales

          Propiedades eléctricas 

Los nanotubos se caracterizan por presentar una gran complejidad electrónica, si tenemos en cuenta las reglas cuánticas que rigen la conductividad eléctrica con el tamaño y la geometría de estos. Estas estructuras pueden comportarse, desde un punto de vista eléctrico, en un amplio margen de formas, comenzando por el comportamiento semiconductor hasta presentar, en algunos casos, superconductividad. Este amplio margen de conductividades viene dado por relaciones fundamentalmente geométricas, es decir, en función de su diámetro, torsión (quiralidad) y el número de capas de su composición.

        Propiedades mecánicas:

La estabilidad y robustez de los enlaces entre los átomos de carbono, del tipo sp2, les proporciona la capacidad de ser la fibra más resistente que se puede fabricar hoy día. Por otro lado, frente a esfuerzos de deformación muy intensos son capaces de deformarse notablemente y de mantenerse en un régimen elástico.

los nanotubos pueden funcionar como resortes extremadamente firmes ante pequeños esfuerzos y, frente a cargas mayores, pueden deformarse drásticamente y volver posteriormente a su forma original.

        Propiedades térmicas:

algunos modelos predicen que la conductividad térmica de los nanotubos puede llegar a ser tan alta como 6.000 W/mK a temperatura ambiente (téngase en cuenta, por comparar con otra forma alotrópica del carbono, que el diamante casi puro transmite 3.320 W/mK). Asimismo son enormemente estables térmicamente, siendo aún estables a 2.800 °C en el vacío y a 750 °C en el aire. Las propiedades de los nanotubos pueden modificarse encapsulando metales en su interior, o incluso gases. En este sentido, serían unos extraordinarios almacenes de hidrógeno. Como se sabe, uno de los principales problemas técnicos para el desarrollo de las pilas de combustible es el almacenaje de este elemento.


                Aplicaciones:

              Electroquímicas

Una importante aplicación de los nanotubos, dada su gran superficie y su baja resistividad, es la electroquímica, como el desarrollo de supercondensadores, dispositivos para el almacenamiento de hidrógeno y fabricación de celdas solares.

         Supercondensadores

Los supercondensadores mejorados con nanotubos (tanto de pared simple o múltiple) combinan la larga durabilidad y alta potencia de los supercondensadores comerciales con la mayor densidad de almacenamiento propia de las baterías químicas. Por tanto, pueden ser utilizados en muchas aplicaciones de almacenamiento de energía.

    Almacenamiento de hidrógeno

La gran superficie y estructura tubular de los CNTs hace que puedan ser útiles para el almacenamiento de hidrógeno. El hidrógeno se añade a los nanotubos por quimisorción, puesto que los enlaces de los carbonos que forman el nanotubo ofrecen capacidad hasta su saturación incorporando hidrógenos.

              Celdas solares

gracias a las singulares propiedades eléctricas de los nanotubos se cree que puedan resultar eficaces en la conversión de energía solar en eléctrica.tro procedimiento que está en desarrollo es la utilización de los nanotubos como anclajes para colectores de luz nano ensamblados (e. g. partículas semiconductoras) otorgando una vía para la captura de las cargas autogeneradas y su transporte hasta la superficie del electrodo. Un ejemplo muy interesante es el material compuesto CdS-SWNT que es capaz de generar una fotocorriente a partir de luz visible con una gran eficacia.


Otras de las muchas aplicaciones son en el ámbito de la  electrónica (transistores, memoria) y en el ámbito de la medicina (huesos, terapia genética) y también en 

Automóviles: Mangueras antiestáticas de combustible y partes plásticas conductoras para pintado spray electrostático
Aeroespacio: Partes de aviones
Empaquetado: Antiestático para electrónica
Tintas conductora
Materiales extremadamente negros: La sustancia más oscura conocida, hasta la fecha, se ha creado a partir de nanotubos de carbono. Se espera que el desarrollo de estos materiales tienen aplicaciones en los ámbitos de la electrónica, la invisibilidad en la zona del visible, y en el campo de la energía solar.
Deportes: Debido a la alta resistencia mecánica de los nanotubos, se están empezando a utilizar para hacer más fuertes las raquetas de tenis, manillares de bicicletas, palos de golf, y flechas de última generación.






Seda de araña (Alejandro Relanzón Coello, Diego Benítez Martín)
Seda de araña (Alejandro Relanzón Coello, Diego Benítez Martín)
Si hay en la naturaleza un material sorprendente, que pudiera pasar por un componente de alta tecnología, es sin duda la seda de araña. Ligera, elástica y más resistente que el acero (y comparable al kevlar usado para fabricar chalecos antibalas), la seda es tan versátil que algunas especies de araña segregan hasta siete tipos distintos, según el uso al que esté destinada (desde confeccionar la telaraña, a envolver la presa o proteger los huevos). De hecho, la práctica totalidad de las 40.000 especies conocidas de araña fabrican seda, a pesar de que las que tejen telarañas son una minoría. Por todo esto, durante los últimos años ha sido producida industrialmente y tiene usos múltiples como la absorción de impactos gracias a su resistencia. Sin embargo tiene algo malo, esto es que en ciertos casos la seda es toxica.

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Vantablack (javier Terrazas y Sofia Rodriguez)
Vantablack (javier Terrazas y Sofia Rodriguez)
 El vantablack  (Vertically Aligned Nano Tube Arrays) es una sustancia hecha a partir de nanotubos de carbono,y es la segunda sustancia más oscura que existe actualmente, llegando a absorber hasta un 99,965% de luz visible.  Está compuesto por una especie de "bosque" de tubos verticales que están en crecimiento. Cuando la luz alcanza el Vantablack, en lugar de reflejarla, queda atrapada siendo continuamente desviada entre los nanotubos, para finalmente ser absorbida y posteriormente disipada en forma de calor. Se utiliza en el arte en incluso en el camuflaje
Composición El aerogel o
 Composición
 El aerogel o el humo helado es un material coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas, obteniendo como resultado un sólido de muy baja densidad (3 mg/cm3 ó 3 kg/m3) y altamente poroso 





Metapiel (Elena Gómez, Gabriela Toro y Carlota López)
Metapiel (Elena Gómez, Gabriela Toro y Carlota López)
Las propiedades de este material no residen en su composición, sino en su diseño. 
Basándose en ello, un grupo de ingenieros de la Universidad Estatal de Iowa ha utilizado galinstano (aleación de galio, indio y estaño) para desarrollar un metamaterial flexible, capaz de estirarse y muy moldeable que oculta los objetos de un amplio espectro de ondas electromagnéticas. 
Está compuesto de hojas de silicona y anillos resonadores (objetos que oscilan a determinadas frecuencias electromagnéticas) llenos de galinstano, un material líquido a temperatura ambiente.
Lo que esta nueva piel hace es utilizar la oscilación de los anillos para ocultar las ondas electromagnéticas. Su gran ventaja es que al estirarla, los resonadores oscilan en otras frecuencias y pueden ocultar otras ondas.
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undefined Puede ser fabricado con forma de ventanas transparentes, placas, cúpulas, varillas, tubos y otras formas utilizando técnicas de procesamiento de polvos cerámicos convencionales. Debido a su relativamente bajo peso, propiedades ópticas y mecánicas y su resistencia a los daños causados por la oxidación o la radiación, se muestra prometedor para su uso blindajes transparentes resistentes a balas y explosiones, también en ópticas para infrarrojos y de alta temperatura. Los métodos de fabricación se siguen perfeccionando. 
 



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Espuma de Titanio Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Espuma de Titanio Hugo Chapado y Gonzalo Martín
 Se fabrica mediante la saturación de espuma de poliuretano con una solución de polvo de titanio (que es colocado entre dos laminas de acero y se calienta a 650°C) y ligandos de union. El titanio se adhiere a la matriz de poliuretano, que se vaporiza junto con los agentes de unión, quedando un enrejado de titanio que es sometido a un tratamiento térmico para su endurecimiento. 


Características
Es flexible
Alta resistencia química y mecánica
Ligera
Alta rigidez
Aplicaciones
Hasta ahora según las investigaciones científicas las principales aplicaciones de la espuma de titanio serian en la industria marítima ya que cálculos iniciales indican que en un barco cuyo casco se fabrique con espuma de titanio podría pesar un 30% menos y ser mas resistente frente a choques. Y para la fabricación de prótesis oseas humanas.
Upsalita (Pablo nieto, Pablo Cano, Álvaro Gómez)
Upsalita (Pablo nieto, Pablo Cano, Álvaro Gómez)
¿Qué es?
   -Se trata de una forma de carbonato de magnesio (MgCO3) que se presenta en forma de polvo blanco cuya estructura en forma de micro-poros donde todos los poros tienen menos de 10 nanómetros.
El material mas absorbente descubierto hasta ahora a nivel mundial.
Propiedades
   -La upsalita es un desecante
   -Absorbe el agua mejor que la zeolitas.
Aplicaciones
Recolección de vertidos tóxicos, como el derrame de petroleo en el mar.
Reducción de la cantidad de energía que se necesita para controlar la humedad ambiental en las industrias electrónica y química.
Eliminación de olores, puede ser el control de el olor tras un incendios.
Preservar seco el interior de los equipos electrónicos, para aumentar su duración.
, de símbolo Al y número
 , de símbolo Al y número 
Es una sustancia hecha a
 Es una sustancia hecha a partir de nanotubos de carbono y es la segunda sustancia más oscura que existe actualmente llegando a absorber hasta un 99,965% de la radiación de luz visible. 


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Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Aerogel:
- Es el material sólido mas ligero que existe hoy en día 
- El aerogel en su forma sólida tiene una textura similar a la de poliestireno espumado(corcho blanco)
 

 Propiedades:
 - Gran aislante térmico y acústico. Es capaz de proteger 39 veces más que la mejor fibra de vidrio.

 - Gran resistencia a altas y bajas temperaturas. Puede colocarse para proteger incluso de las llamas.

 - La velocidad del sonido a través de él es muy baja, 100 m/s. 

 - Ultra resistente. Este material es capaz de soportar mil veces su propio peso, pero ojo un pequeño golpe lo rompería ya que es muy frágil.

 - El aerogel de tipo translúcido, permite la entrada de la radiación solar pero impide el escape de calor, como en el caso de los cristales.

 -  Gran capacidad de absorber líquidos

-La peor propiedad del aerogel es que es un material muy frágil, es decir se rompe al darle un golpe muy fácilmente. 

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Seda de araña articicial (Pablo Cano, Álvaro Gómez, Pablo Nieto)
Seda de araña articicial (Pablo Cano, Álvaro Gómez, Pablo Nieto)
¿Qué es?
  -Una seda de araña artificial tan resistente como la natural gracias a una bacteria que se encuentra en los intestinos de los humanos y de los animales.
Características
   -Más resistente que cualquier otra fibra hecha por el hombre.
   - Es veinte veces más fina que un cabello humano.
   - Utilizado en la medicina tradicional para detener hemorragias y para mejorar la cicatrización de heridas. 
    - Es ligera pero más fuerte que el acero, y también es biodegradable.
Aplicaciones
    - Cosméticos, cremas para la cara.
    - Revestimiento de implantes.
    -Construcción en un futuro


Aerogel (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
Aerogel (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
 

 
Composición
 El aerogel o el humo helado es un material coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas. Está compuesto por un 90,5% a un 99,8% de aire 
Propiedades
Debido a su composición (es mayoritariamente aire) es un sólido de muy baja densidad (3 mg/cm3 ó 3 kg/m3) 
Es altamente poroso
Podría soportar aproximadamente más de 1.000 veces su peso.  

Uso
 Se utiliza como aislante térmico en las ventanas de los edificios de oficinas, en las que sus propiedades son utilizadas para evitar la pérdida de calor o el aumento de éste. 
 El aerogel también puede servir como parachoques en automóviles, pues amortigua los golpes en un 89% de intensidad. 

Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
 

Composición 
El oxinitruro de aluminio o (ALON) es una cerámica policristalina transparente con estructura cristalina cúbica (de espinela= compuesto por aluminio, oxígeno y nitrógeno 

Propiedades
Es ópticamente transparente en el ultravioleta cercano , regiones visible y del infrarrojo cercano del espectro electromagnético . Es 4 veces más duro que el vidrio 
Tiene una densidad de 3696 kg/m3
El material es estable hasta 1200°C 

Uso
Debido a su relativamente bajo peso, propiedades ópticas y mecánicas y su resistencia a los daños causados por la oxidación o la radiación, se muestra prometedor para su uso blindajes transparentes resistentes a balas y explosiones, también en ópticas para infrarrojos y de alta temperatura

Hugo Chapado y Gonzalo Ma
 Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Hugo Chapado y Gonzalo Martín 
nanocelulosa (
nanocelulosa (javier terrazas y sofia rodriguez)
nanocelulosa (javier terrazas y sofia rodriguez)
Es un material que consta de nanofibras de celulosa con una marcada relación de longitud-diámetro 
(10-1).
Se extrae de cualquier fibra de celulosa como la pulpa de celulosa y puede presentarse de dos maneras, cristalina o aleatoria.
es un material viscoso y es mas resistente que el aluminio con cierto grado de cristalinidad.
Se ha utilizado para la elaboración de pantallas electrónicas flexibles, reemplazar algunos metales en la fabricación de automóviles y todo tipo de plásticos no orgánicos (ya que es mas ecológico), también por ser ligero y fuerte se ha utilizado para la elaboración de tampones y toallas femeninas.

Vantablack (Pablo Cano, Álvaro Gómez, Pablo Nieto)
Vantablack (Pablo Cano, Álvaro Gómez, Pablo Nieto)
¿Qué es?
    Se trata de un material que desarrolló el Laboratorio Nacional de Física de Reino Unido y posteriormente la compañía Surrey NanoSystems en 2014 tras trabajar en la creación de la sustancia que se considera la más oscura que existe creada por el ser humano. Es, en resumen, una "esponja de luz"
¿Qué características tiene?
   -Robusto ante fuerzas como la vibración.
   - Extremadamente susceptible a dañarse por toque.
   - Puede absorber el 99.965% de la luz visible.
¿Aplicaciones?
   - Ideal para el interior de los telescopios.
   -  Industria del automóvil.
   - Smartphones 

 

Upsalita (Elena Gómez, Gabriela Toro y Carlota López)
Upsalita (Elena Gómez, Gabriela Toro y Carlota López)
El material de carbonato de magnesio al que le han dado el nombre Upsalita está previsto que reduzca la cantidad de energía necesaria para controlar la humedad ambiental en la industria electrónica y la formulación de fármacos. También se puede utilizar para la recolección de residuos tóxicos, productos químicos o derrame de petróleo y en sistemas de administración de fármacos, para el control del olor y el saneamiento después de un incendio. 
Se ha encontrado que el carbonato de magnesio amorfo se puede hacer en un proceso muy simple, de baja temperatura, dice Johan Gómez, investigador de la Nanotecnología 
Propiedades
El upsalito es un desecante que absorbe el agua mejor que las zeolitas, materiales mucho más caros. La mayoría del agua absorbida se retiene cuando el upsalito se transfiere de un lugar húmedo a otro muy seco. En contraposición, muchas zeolitas necesitan ser calentadas a temperaturas superiores a 150 grados para extraer el agua de ellas. Las propiedades desecantes del upsalito son consecuencia de su alta superficie interna. Mientras que varias formas de carbonato magésico tienen agua de hidratación y son cristalinas, el upsalito no. En vez de eso, es un material mesopórico .


Grafeno (Alejandro Relanzón Coello, Diego Benítez Martín)
Grafeno (Alejandro Relanzón Coello, Diego Benítez Martín)

El grafeno es una sustancia compuesta por carbono puro, con átomos dispuestos en un patrón regular hexagonal, similar al grafito.
Estos átomos están puestos en forma de láminas. Esto produce un nuevo material muchísimo más resistente, que además es un superconductor de electricidad.
El carbón, se extrae de las minas, y luego es procesado en los países más desarrollados quienes lo distribuyen. El grafeno es muy usado para nuevas tecnologías como para las pantallas de los móviles.
Es muy caro y difícil de obtener, sin embargo se están buscando muchas maneras de poderlo producir de manera industrial, esto por sus importantes características como:
-Dureza, 100 veces mas resistente que una lámina de acero.
-Muy flexible y elástico gracias a sus finas láminas.
- Transparencia.
- Auto enfriamiento (Todavía siendo probado 100%)
- Conductividad térmica y eléctrica mucho más altas que las normales.
-Muy ligero como la fibra de carbono.
- Muy reactivo, por lo que tiene muchas posibilidades de ser desarrollado en un futuro.
-Genera electricidad al ser alcanzado por la luz 
Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Hugo Chapado y Gonzalo Martín 
Metapiel:
 la  meta-piel artificial toma su nombre de los metamateriales, que son compuestos que tienen propiedades que no se encuentran en la naturaleza y que les permiten manipular las ondas electromagnéticas. 
  

 
  -Ingenieros de Iowa State University (EEUU) fabricaron una "meta-piel" flexible que hace invisible al radar el objeto que recubre. Esta meta-piel usa filas de pequeños dispositivos de líquido-metal. 
- Al estirar y flexionar el polímero meta-piel, puede ser sintonizado para reducir el reflejo de una amplia gama de frecuencias de radar 
  
 
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         <pubDate>2018-10-18 12:53:35 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/294309057</guid>
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         <title></title>
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undefined Puede ser fabricado con forma de ventanas transparentes, placas, cúpulas, varillas, tubos y otras formas utilizando técnicas de procesamiento de polvos cerámicos convencionales. Debido a su relativamente bajo peso, propiedades ópticas y mecánicas y su resistencia a los daños causados por la oxidación o la radiación, se muestra prometedor para su uso blindajes transparentes resistentes a balas y explosiones, también en ópticas para infrarrojos y de alta temperatura. Los métodos de fabricación se siguen perfeccionando. 
 



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Espuma de Titanio Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Espuma de Titanio Hugo Chapado y Gonzalo Martín
 Se fabrica mediante la saturación de espuma de poliuretano con una solución de polvo de titanio (que es colocado entre dos laminas de acero y se calienta a 650°C) y ligandos de union. El titanio se adhiere a la matriz de poliuretano, que se vaporiza junto con los agentes de unión, quedando un enrejado de titanio que es sometido a un tratamiento térmico para su endurecimiento. 


Características
Es flexible
Alta resistencia química y mecánica
Ligera
Alta rigidez
Aplicaciones
Hasta ahora según las investigaciones científicas las principales aplicaciones de la espuma de titanio serian en la industria marítima ya que cálculos iniciales indican que en un barco cuyo casco se fabrique con espuma de titanio podría pesar un 30% menos y ser mas resistente frente a choques. Y para la fabricación de prótesis oseas humanas.
 
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Upsalita (Pablo nieto, Pablo Cano, Álvaro Gómez)
Upsalita (Pablo nieto, Pablo Cano, Álvaro Gómez)
¿Qué es?
   -Se trata de una forma de carbonato de magnesio (MgCO3) que se presenta en forma de polvo blanco cuya estructura en forma de micro-poros donde todos los poros tienen menos de 10 nanómetros.
El material mas absorbente descubierto hasta ahora a nivel mundial.
Propiedades
   -La upsalita es un desecante
   -Absorbe el agua mejor que la zeolitas.
Aplicaciones
Recolección de vertidos tóxicos, como el derrame de petroleo en el mar.
Reducción de la cantidad de energía que se necesita para controlar la humedad ambiental en las industrias electrónica y química.
Eliminación de olores, puede ser el control de el olor tras un incendios.
Preservar seco el interior de los equipos electrónicos, para aumentar su duración.
, de símbolo Al y número
 , de símbolo Al y número 
Es una sustancia hecha a
 Es una sustancia hecha a partir de nanotubos de carbono y es la segunda sustancia más oscura que existe actualmente llegando a absorber hasta un 99,965% de la radiación de luz visible. 


Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Hugo Chapado y Gonzalo Martín
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Vantablack
Vantablack
Victor Alcolea y Alejandro Guerrero: 
QUE ES:
  es la sustancia más oscura  que existe actualmente llegando a absorber hasta un 99,965% de la radiación de luz visible ¿Qué características tiene?
   -Robusto ante fuerzas como la vibración.
   - Extremadamente susceptible a dañarse por toque.
   - Puede absorber el 99.965% de la luz visible.
¿Aplicaciones?
   - Ideal para el interior de los telescopios.
   -  Industria del automóvil.
   - Smartphones 



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Aerogel
Aerogel
Victor Alcolea y Alejandro Guerrero

¿Que es?

El aerogel o el humo helado es un material coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas, obteniendo como resultado un sólido de muy baja densidad y altamente poroso, con ciertas propiedades muy sorprendentes, enorme capacidad de aislante térmico.

Propiedades
- El material sólido mas ligero que existe hoy en día( con menos densidad)
  - Gran aislante térmico y acústico. 39 veces mejor a la fibra de vidrio.
 - Gran resistencia a altas y bajas temperaturas
Material muy transparente.( baja refraccion)
Ultra resistente,es capaz de soportar mil veces su propio peso
Usos
-util para la eliminacion de residuos(absorber el petroleo, plomo, mercurio).
-Material a prueba de balas
Aislante termico y dek ruido en ventanas y paredes.( incluso ropa para escaladores exouestos a temperaturas muy bajas)



 
 Composición
 El aer
 
 
Composición
 El aerogel o el humo helado es un material coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas. Está compuesto por un 90,5% a un 99,8% de aire 
Propiedades
Debido a su composición (es mayoritariamente aire) es un sólido de muy baja densidad (3 mg/cm3 ó 3 kg/m3) 
Es altamente poroso
Podría soportar aproximadamente más de 1.000 veces su peso.  

Uso
 Se utiliza como aislante térmico en las ventanas de los edificios de oficinas, en las que sus propiedades son utilizadas para evitar la pérdida de calor o el aumento de éste. 
 El aerogel también puede servir como parachoques en automóviles, pues amortigua los golpes en un 89% de intensidad. 

 
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Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
 
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Espuma de Titanio Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Espuma de Titanio Hugo Chapado y Gonzalo Martín
 Se fabrica mediante la saturación de espuma de poliuretano con una solución de polvo de titanio (que es colocado entre dos laminas de acero y se calienta a 650°C) y ligandos de union. El titanio se adhiere a la matriz de poliuretano, que se vaporiza junto con los agentes de unión, quedando un enrejado de titanio que es sometido a un tratamiento térmico para su endurecimiento. 


Características
Es flexible
Alta resistencia química y mecánica
Ligera
Alta rigidez
Aplicaciones
Hasta ahora según las investigaciones científicas las principales aplicaciones de la espuma de titanio serian en la industria marítima ya que cálculos iniciales indican que en un barco cuyo casco se fabrique con espuma de titanio podría pesar un 30% menos y ser mas resistente frente a choques. Y para la fabricación de prótesis oseas humanas.
 
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Upsalita (Pablo nieto, Pablo Cano, Álvaro Gómez)
Upsalita (Pablo nieto, Pablo Cano, Álvaro Gómez)
¿Qué es?
   -Se trata de una forma de carbonato de magnesio (MgCO3) que se presenta en forma de polvo blanco cuya estructura en forma de micro-poros donde todos los poros tienen menos de 10 nanómetros.
El material mas absorbente descubierto hasta ahora a nivel mundial.
Propiedades
   -La upsalita es un desecante
   -Absorbe el agua mejor que la zeolitas.
Aplicaciones
Recolección de vertidos tóxicos, como el derrame de petroleo en el mar.
Reducción de la cantidad de energía que se necesita para controlar la humedad ambiental en las industrias electrónica y química.
Eliminación de olores, puede ser el control de el olor tras un incendios.
Preservar seco el interior de los equipos electrónicos, para aumentar su duración.
, de símbolo Al y número
 , de símbolo Al y número 
Es una sustancia hecha a
 Es una sustancia hecha a partir de nanotubos de carbono y es la segunda sustancia más oscura que existe actualmente llegando a absorber hasta un 99,965% de la radiación de luz visible. 


Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Hugo Chapado y Gonzalo Martín
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Vantablack
Vantablack
Victor Alcolea y Alejandro Guerrero: 
QUE ES:
  es la sustancia más oscura  que existe actualmente llegando a absorber hasta un 99,965% de la radiación de luz visible ¿Qué características tiene?
   -Robusto ante fuerzas como la vibración.
   - Extremadamente susceptible a dañarse por toque.
   - Puede absorber el 99.965% de la luz visible.
¿Aplicaciones?
   - Ideal para el interior de los telescopios.
   -  Industria del automóvil.
   - Smartphones 



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Aerogel
Aerogel
Victor Alcolea y Alejandro Guerrero

¿Que es?

El aerogel o el humo helado es un material coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas, obteniendo como resultado un sólido de muy baja densidad y altamente poroso, con ciertas propiedades muy sorprendentes, enorme capacidad de aislante térmico.

Propiedades
- El material sólido mas ligero que existe hoy en día( con menos densidad)
  - Gran aislante térmico y acústico. 39 veces mejor a la fibra de vidrio.
 - Gran resistencia a altas y bajas temperaturas
Material muy transparente.( baja refraccion)
Ultra resistente,es capaz de soportar mil veces su propio peso
Usos
-util para la eliminacion de residuos(absorber el petroleo, plomo, mercurio).
-Material a prueba de balas
Aislante termico y dek ruido en ventanas y paredes.( incluso ropa para escaladores exouestos a temperaturas muy bajas)



 
 Composición
 El aer
 
 
Composición
 El aerogel o el humo helado es un material coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas. Está compuesto por un 90,5% a un 99,8% de aire 
Propiedades
Debido a su composición (es mayoritariamente aire) es un sólido de muy baja densidad (3 mg/cm3 ó 3 kg/m3) 
Es altamente poroso
Podría soportar aproximadamente más de 1.000 veces su peso.  

Uso
 Se utiliza como aislante térmico en las ventanas de los edificios de oficinas, en las que sus propiedades son utilizadas para evitar la pérdida de calor o el aumento de éste. 
 El aerogel también puede servir como parachoques en automóviles, pues amortigua los golpes en un 89% de intensidad. 

 
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Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
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Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz) DEFINITIVO
Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz) DEFINITIVO
 
Composición 
El oxinitruro de aluminio o (ALON) es una cerámica policristalina transparente con estructura cristalina cúbica (de espinela= compuesto por aluminio, oxígeno y nitrógeno 

Propiedades
Es ópticamente transparente en el ultravioleta cercano , regiones visible y del infrarrojo cercano del espectro electromagnético . Es 4 veces más duro que el vidrio 

Tiene una densidad de 3696 kg/m3
Vidrio 2500  kg/m3 
Aluminio 2700  kg/m3 
Hierro  7874 kg/m3 

El material es estable hasta 1200°C 

Su punto de fusión es 1867 °C
Hierro  1535 °C
Aluminio  660,3 °C   

Uso
Debido a su relativamente bajo peso, propiedades ópticas y mecánicas y su resistencia a los daños causados por la oxidación o la radiación, se muestra prometedor para su uso blindajes transparentes resistentes a balas y explosiones, también en ópticas para infrarrojos y de alta temperatura
 
Shrilk Definitivo
Shrilk Definitivo
Víctor Alcolea y Alejandro Guerrero
¿Que es? 
 Este material llamado Shrilk, de muy bajo costo, además es biodegradable y biocompatible, podría reemplazar en un futuro a los plásticos en productos de consumo y ser utilizado de forma confiable en procedimientos médicos, según los científicos.

propiedades

 es similar en resistencia y dureza a una aleación de aluminio, pero con solo la mitad de peso.

Usos
 Remplazar los plasticos ( bolsas, botellas, etc ) y alguna utilidad medica 


AEROGRAFENO (IKER SOLOZABAL - PABLO SANCHEZ-RODILLA)
AEROGRAFENO (IKER SOLOZABAL - PABLO SANCHEZ-RODILLA)
Se trata de un aerogel creado a base de grafeno y es el nuevo material conocido más ligero del mundo, con una densidad de sólo 0,16 miligramos/cm3. Lo han creado científicos de la Universidad de Zhejiang, en China, y el avance se ha publicado en un informe en la revista científica Nature.

El aerogel es un material similar al gel cuyo componente líquido se intercambia por gas. El resultado es una sustancia sólida pero muy porosa y ligera. Con esta técnica se habían creado sustancias como el aerografito, que tenía el récord de ser el más ligero del mundo, con una densidad de 0,18 mg/cm3. Ahora los investigadores de la Universidad de Zhejiang han logrado obtener un aerogel de grafeno que, aseguran, es el más ligero del mundo, con solo 0,16 miligramos/cm3. 

 

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Aunque hemos dicho que estaba formado por grafeno y a su vez, este se componía de carbono en su totalidad, al tratarse de un aerogel, su composición es de más de un 99,99% de aire. El resto lo completan: carbono, silicio y otros metales.

 

PROPIEDADES

 


Ligero (material más ligero del mundo)
resistente
flexible
Es capaz de comprimirse y volver a sus estado inicial múltiples veces y absorbe hasta 900 veces su peso.

elástico

opaco

maleable

reciclable 

muy duro


 

APLICACIONES

 

servir para limpiar vertidos tóxicos en el mar, gracias a la capacidad de este material de absorber hasta 900 veces su propio peso.

Según las palabras del propio Chao Gao, este nuevo material, debido a su gran capacidad absorción de líquidos, podría ser usado para absorber los vertidos de petróleo en el mar. Se ha calculado que el aerografeno sería capaz de absorber hasta 68 g/seg de crudo.

Además, gracias a su composición de grafeno, también podría usarse para múltiples aplicaciones en el campo de la electrónica y la electricidad. Con él se podrían fabricar microcards, baterías, pantallas flexibles, cables de fibra óptica, transistores, supercapacitores e incluso paneles solares más eficientes y rentables. La medicina (cura del cáncer) e incluso el deporte (búsqueda de materiales más aerodinámicos) serían otras posibles aplicaciones del aerografeno


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Diamantes sintético
Diamantes sintético
Diego Benitez y Alejandro Relanzon

 Los diamantes sintéticos son diamantes producidos en procesos tecnológicos.  Las propiedades del diamante sintético dependen de los detalles de los procesos de manufactura, y pueden ser inferiores o superiores a las de los diamantes naturales: la dureza, conductividad térmica y movilidad electrónica son superiores en algunos diamantes sintéticos.  

 Se emplean para partes de maquinas que necesitan las propiedades de dureza y resistencia que poseen los diamantes. Por poner un ejemplo, estos diamantes se usan en las perforadoras de las tuneladoras. 

 
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Nanotubos de carbono (Pablo Sanchez, Iker Solozabal)
Nanotubos de carbono (Pablo Sanchez, Iker Solozabal)

Propiedades:

Los nanotubos suelen presentar una elevada relación longitud radio, ya que el radio suele ser inferior a un par de nanómetros y, sin embargo, la longitud puede llegar a ser incluso de 105 nm Debido a esta característica se pueden considerar como unidimensionales

          Propiedades eléctricas 

Los nanotubos se caracterizan por presentar una gran complejidad electrónica, si tenemos en cuenta las reglas cuánticas que rigen la conductividad eléctrica con el tamaño y la geometría de estos. Estas estructuras pueden comportarse, desde un punto de vista eléctrico, en un amplio margen de formas, comenzando por el comportamiento semiconductor hasta presentar, en algunos casos, superconductividad. Este amplio margen de conductividades viene dado por relaciones fundamentalmente geométricas, es decir, en función de su diámetro, torsión (quiralidad) y el número de capas de su composición.

        Propiedades mecánicas:

La estabilidad y robustez de los enlaces entre los átomos de carbono, del tipo sp2, les proporciona la capacidad de ser la fibra más resistente que se puede fabricar hoy día. Por otro lado, frente a esfuerzos de deformación muy intensos son capaces de deformarse notablemente y de mantenerse en un régimen elástico.

los nanotubos pueden funcionar como resortes extremadamente firmes ante pequeños esfuerzos y, frente a cargas mayores, pueden deformarse drásticamente y volver posteriormente a su forma original.

        Propiedades térmicas:

algunos modelos predicen que la conductividad térmica de los nanotubos puede llegar a ser tan alta como 6.000 W/mK a temperatura ambiente (téngase en cuenta, por comparar con otra forma alotrópica del carbono, que el diamante casi puro transmite 3.320 W/mK). Asimismo son enormemente estables térmicamente, siendo aún estables a 2.800 °C en el vacío y a 750 °C en el aire. Las propiedades de los nanotubos pueden modificarse encapsulando metales en su interior, o incluso gases. En este sentido, serían unos extraordinarios almacenes de hidrógeno. Como se sabe, uno de los principales problemas técnicos para el desarrollo de las pilas de combustible es el almacenaje de este elemento.


                Aplicaciones:

              Electroquímicas

Una importante aplicación de los nanotubos, dada su gran superficie y su baja resistividad, es la electroquímica, como el desarrollo de supercondensadores, dispositivos para el almacenamiento de hidrógeno y fabricación de celdas solares.

         Supercondensadores

Los supercondensadores mejorados con nanotubos (tanto de pared simple o múltiple) combinan la larga durabilidad y alta potencia de los supercondensadores comerciales con la mayor densidad de almacenamiento propia de las baterías químicas. Por tanto, pueden ser utilizados en muchas aplicaciones de almacenamiento de energía.

    Almacenamiento de hidrógeno

La gran superficie y estructura tubular de los CNTs hace que puedan ser útiles para el almacenamiento de hidrógeno. El hidrógeno se añade a los nanotubos por quimisorción, puesto que los enlaces de los carbonos que forman el nanotubo ofrecen capacidad hasta su saturación incorporando hidrógenos.

              Celdas solares

gracias a las singulares propiedades eléctricas de los nanotubos se cree que puedan resultar eficaces en la conversión de energía solar en eléctrica.tro procedimiento que está en desarrollo es la utilización de los nanotubos como anclajes para colectores de luz nano ensamblados (e. g. partículas semiconductoras) otorgando una vía para la captura de las cargas autogeneradas y su transporte hasta la superficie del electrodo. Un ejemplo muy interesante es el material compuesto CdS-SWNT que es capaz de generar una fotocorriente a partir de luz visible con una gran eficacia.


Otras de las muchas aplicaciones son en el ámbito de la  electrónica (transistores, memoria) y en el ámbito de la medicina (huesos, terapia genética) y también en 

Automóviles: Mangueras antiestáticas de combustible y partes plásticas conductoras para pintado spray electrostático
Aeroespacio: Partes de aviones
Empaquetado: Antiestático para electrónica
Tintas conductora
Materiales extremadamente negros: La sustancia más oscura conocida, hasta la fecha, se ha creado a partir de nanotubos de carbono. Se espera que el desarrollo de estos materiales tienen aplicaciones en los ámbitos de la electrónica, la invisibilidad en la zona del visible, y en el campo de la energía solar.
Deportes: Debido a la alta resistencia mecánica de los nanotubos, se están empezando a utilizar para hacer más fuertes las raquetas de tenis, manillares de bicicletas, palos de golf, y flechas de última generación.






Seda de araña (Alejandro Relanzón Coello, Diego Benítez Martín)
Seda de araña (Alejandro Relanzón Coello, Diego Benítez Martín)
Si hay en la naturaleza un material sorprendente, que pudiera pasar por un componente de alta tecnología, es sin duda la seda de araña. Ligera, elástica y más resistente que el acero (y comparable al kevlar usado para fabricar chalecos antibalas), la seda es tan versátil que algunas especies de araña segregan hasta siete tipos distintos, según el uso al que esté destinada (desde confeccionar la telaraña, a envolver la presa o proteger los huevos). De hecho, la práctica totalidad de las 40.000 especies conocidas de araña fabrican seda, a pesar de que las que tejen telarañas son una minoría. Por todo esto, durante los últimos años ha sido producida industrialmente y tiene usos múltiples como la absorción de impactos gracias a su resistencia. Sin embargo tiene algo malo, esto es que en ciertos casos la seda es toxica.

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Vantablack (javier Terrazas y Sofia Rodriguez)
Vantablack (javier Terrazas y Sofia Rodriguez)
 El vantablack  (Vertically Aligned Nano Tube Arrays) es una sustancia hecha a partir de nanotubos de carbono,y es la segunda sustancia más oscura que existe actualmente, llegando a absorber hasta un 99,965% de luz visible.  Está compuesto por una especie de "bosque" de tubos verticales que están en crecimiento. Cuando la luz alcanza el Vantablack, en lugar de reflejarla, queda atrapada siendo continuamente desviada entre los nanotubos, para finalmente ser absorbida y posteriormente disipada en forma de calor. Se utiliza en el arte en incluso en el camuflaje
Composición El aerogel o
 Composición
 El aerogel o el humo helado es un material coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas, obteniendo como resultado un sólido de muy baja densidad (3 mg/cm3 ó 3 kg/m3) y altamente poroso 





Metapiel (Elena Gómez, Gabriela Toro y Carlota López)
Metapiel (Elena Gómez, Gabriela Toro y Carlota López)
Las propiedades de este material no residen en su composición, sino en su diseño. 
Basándose en ello, un grupo de ingenieros de la Universidad Estatal de Iowa ha utilizado galinstano (aleación de galio, indio y estaño) para desarrollar un metamaterial flexible, capaz de estirarse y muy moldeable que oculta los objetos de un amplio espectro de ondas electromagnéticas. 
Está compuesto de hojas de silicona y anillos resonadores (objetos que oscilan a determinadas frecuencias electromagnéticas) llenos de galinstano, un material líquido a temperatura ambiente.
Lo que esta nueva piel hace es utilizar la oscilación de los anillos para ocultar las ondas electromagnéticas. Su gran ventaja es que al estirarla, los resonadores oscilan en otras frecuencias y pueden ocultar otras ondas.
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undefined Puede ser fabricado con forma de ventanas transparentes, placas, cúpulas, varillas, tubos y otras formas utilizando técnicas de procesamiento de polvos cerámicos convencionales. Debido a su relativamente bajo peso, propiedades ópticas y mecánicas y su resistencia a los daños causados por la oxidación o la radiación, se muestra prometedor para su uso blindajes transparentes resistentes a balas y explosiones, también en ópticas para infrarrojos y de alta temperatura. Los métodos de fabricación se siguen perfeccionando. 
 



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Espuma de Titanio Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Espuma de Titanio Hugo Chapado y Gonzalo Martín
 Se fabrica mediante la saturación de espuma de poliuretano con una solución de polvo de titanio (que es colocado entre dos laminas de acero y se calienta a 650°C) y ligandos de union. El titanio se adhiere a la matriz de poliuretano, que se vaporiza junto con los agentes de unión, quedando un enrejado de titanio que es sometido a un tratamiento térmico para su endurecimiento. 


Características
Es flexible
Alta resistencia química y mecánica
Ligera
Alta rigidez
Aplicaciones
Hasta ahora según las investigaciones científicas las principales aplicaciones de la espuma de titanio serian en la industria marítima ya que cálculos iniciales indican que en un barco cuyo casco se fabrique con espuma de titanio podría pesar un 30% menos y ser mas resistente frente a choques. Y para la fabricación de prótesis oseas humanas.
Upsalita (Pablo nieto, Pablo Cano, Álvaro Gómez)
Upsalita (Pablo nieto, Pablo Cano, Álvaro Gómez)
¿Qué es?
   -Se trata de una forma de carbonato de magnesio (MgCO3) que se presenta en forma de polvo blanco cuya estructura en forma de micro-poros donde todos los poros tienen menos de 10 nanómetros.
El material mas absorbente descubierto hasta ahora a nivel mundial.
Propiedades
   -La upsalita es un desecante
   -Absorbe el agua mejor que la zeolitas.
Aplicaciones
Recolección de vertidos tóxicos, como el derrame de petroleo en el mar.
Reducción de la cantidad de energía que se necesita para controlar la humedad ambiental en las industrias electrónica y química.
Eliminación de olores, puede ser el control de el olor tras un incendios.
Preservar seco el interior de los equipos electrónicos, para aumentar su duración.
, de símbolo Al y número
 , de símbolo Al y número 
Es una sustancia hecha a
 Es una sustancia hecha a partir de nanotubos de carbono y es la segunda sustancia más oscura que existe actualmente llegando a absorber hasta un 99,965% de la radiación de luz visible. 


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Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Aerogel:
- Es el material sólido mas ligero que existe hoy en día 
- El aerogel en su forma sólida tiene una textura similar a la de poliestireno espumado(corcho blanco)
 

 Propiedades:
 - Gran aislante térmico y acústico. Es capaz de proteger 39 veces más que la mejor fibra de vidrio.

 - Gran resistencia a altas y bajas temperaturas. Puede colocarse para proteger incluso de las llamas.

 - La velocidad del sonido a través de él es muy baja, 100 m/s. 

 - Ultra resistente. Este material es capaz de soportar mil veces su propio peso, pero ojo un pequeño golpe lo rompería ya que es muy frágil.

 - El aerogel de tipo translúcido, permite la entrada de la radiación solar pero impide el escape de calor, como en el caso de los cristales.

 -  Gran capacidad de absorber líquidos

-La peor propiedad del aerogel es que es un material muy frágil, es decir se rompe al darle un golpe muy fácilmente. 

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Seda de araña articicial (Pablo Cano, Álvaro Gómez, Pablo Nieto)
Seda de araña articicial (Pablo Cano, Álvaro Gómez, Pablo Nieto)
¿Qué es?
  -Una seda de araña artificial tan resistente como la natural gracias a una bacteria que se encuentra en los intestinos de los humanos y de los animales.
Características
   -Más resistente que cualquier otra fibra hecha por el hombre.
   - Es veinte veces más fina que un cabello humano.
   - Utilizado en la medicina tradicional para detener hemorragias y para mejorar la cicatrización de heridas. 
    - Es ligera pero más fuerte que el acero, y también es biodegradable.
Aplicaciones
    - Cosméticos, cremas para la cara.
    - Revestimiento de implantes.
    -Construcción en un futuro


Aerogel (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
Aerogel (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
 

 
Composición
 El aerogel o el humo helado es un material coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas. Está compuesto por un 90,5% a un 99,8% de aire 
Propiedades
Debido a su composición (es mayoritariamente aire) es un sólido de muy baja densidad (3 mg/cm3 ó 3 kg/m3) 
Es altamente poroso
Podría soportar aproximadamente más de 1.000 veces su peso.  

Uso
 Se utiliza como aislante térmico en las ventanas de los edificios de oficinas, en las que sus propiedades son utilizadas para evitar la pérdida de calor o el aumento de éste. 
 El aerogel también puede servir como parachoques en automóviles, pues amortigua los golpes en un 89% de intensidad. 

Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
 

Composición 
El oxinitruro de aluminio o (ALON) es una cerámica policristalina transparente con estructura cristalina cúbica (de espinela= compuesto por aluminio, oxígeno y nitrógeno 

Propiedades
Es ópticamente transparente en el ultravioleta cercano , regiones visible y del infrarrojo cercano del espectro electromagnético . Es 4 veces más duro que el vidrio 
Tiene una densidad de 3696 kg/m3
El material es estable hasta 1200°C 

Uso
Debido a su relativamente bajo peso, propiedades ópticas y mecánicas y su resistencia a los daños causados por la oxidación o la radiación, se muestra prometedor para su uso blindajes transparentes resistentes a balas y explosiones, también en ópticas para infrarrojos y de alta temperatura

Hugo Chapado y Gonzalo Ma
 Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Hugo Chapado y Gonzalo Martín 
nanocelulosa (
nanocelulosa (javier terrazas y sofia rodriguez)
nanocelulosa (javier terrazas y sofia rodriguez)
Es un material que consta de nanofibras de celulosa con una marcada relación de longitud-diámetro 
(10-1).
Se extrae de cualquier fibra de celulosa como la pulpa de celulosa y puede presentarse de dos maneras, cristalina o aleatoria.
es un material viscoso y es mas resistente que el aluminio con cierto grado de cristalinidad.
Se ha utilizado para la elaboración de pantallas electrónicas flexibles, reemplazar algunos metales en la fabricación de automóviles y todo tipo de plásticos no orgánicos (ya que es mas ecológico), también por ser ligero y fuerte se ha utilizado para la elaboración de tampones y toallas femeninas.

Vantablack (Pablo Cano, Álvaro Gómez, Pablo Nieto)
Vantablack (Pablo Cano, Álvaro Gómez, Pablo Nieto)
¿Qué es?
    Se trata de un material que desarrolló el Laboratorio Nacional de Física de Reino Unido y posteriormente la compañía Surrey NanoSystems en 2014 tras trabajar en la creación de la sustancia que se considera la más oscura que existe creada por el ser humano. Es, en resumen, una "esponja de luz"
¿Qué características tiene?
   -Robusto ante fuerzas como la vibración.
   - Extremadamente susceptible a dañarse por toque.
   - Puede absorber el 99.965% de la luz visible.
¿Aplicaciones?
   - Ideal para el interior de los telescopios.
   -  Industria del automóvil.
   - Smartphones 

 

Upsalita (Elena Gómez, Gabriela Toro y Carlota López)
Upsalita (Elena Gómez, Gabriela Toro y Carlota López)
El material de carbonato de magnesio al que le han dado el nombre Upsalita está previsto que reduzca la cantidad de energía necesaria para controlar la humedad ambiental en la industria electrónica y la formulación de fármacos. También se puede utilizar para la recolección de residuos tóxicos, productos químicos o derrame de petróleo y en sistemas de administración de fármacos, para el control del olor y el saneamiento después de un incendio. 
Se ha encontrado que el carbonato de magnesio amorfo se puede hacer en un proceso muy simple, de baja temperatura, dice Johan Gómez, investigador de la Nanotecnología 
Propiedades
El upsalito es un desecante que absorbe el agua mejor que las zeolitas, materiales mucho más caros. La mayoría del agua absorbida se retiene cuando el upsalito se transfiere de un lugar húmedo a otro muy seco. En contraposición, muchas zeolitas necesitan ser calentadas a temperaturas superiores a 150 grados para extraer el agua de ellas. Las propiedades desecantes del upsalito son consecuencia de su alta superficie interna. Mientras que varias formas de carbonato magésico tienen agua de hidratación y son cristalinas, el upsalito no. En vez de eso, es un material mesopórico .


Grafeno (Alejandro Relanzón Coello, Diego Benítez Martín)
Grafeno (Alejandro Relanzón Coello, Diego Benítez Martín)

El grafeno es una sustancia compuesta por carbono puro, con átomos dispuestos en un patrón regular hexagonal, similar al grafito.
Estos átomos están puestos en forma de láminas. Esto produce un nuevo material muchísimo más resistente, que además es un superconductor de electricidad.
El carbón, se extrae de las minas, y luego es procesado en los países más desarrollados quienes lo distribuyen. El grafeno es muy usado para nuevas tecnologías como para las pantallas de los móviles.
Es muy caro y difícil de obtener, sin embargo se están buscando muchas maneras de poderlo producir de manera industrial, esto por sus importantes características como:
-Dureza, 100 veces mas resistente que una lámina de acero.
-Muy flexible y elástico gracias a sus finas láminas.
- Transparencia.
- Auto enfriamiento (Todavía siendo probado 100%)
- Conductividad térmica y eléctrica mucho más altas que las normales.
-Muy ligero como la fibra de carbono.
- Muy reactivo, por lo que tiene muchas posibilidades de ser desarrollado en un futuro.
-Genera electricidad al ser alcanzado por la luz 
Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Hugo Chapado y Gonzalo Martín 
Metapiel:
 la  meta-piel artificial toma su nombre de los metamateriales, que son compuestos que tienen propiedades que no se encuentran en la naturaleza y que les permiten manipular las ondas electromagnéticas. 
  

 
  -Ingenieros de Iowa State University (EEUU) fabricaron una "meta-piel" flexible que hace invisible al radar el objeto que recubre. Esta meta-piel usa filas de pequeños dispositivos de líquido-metal. 
- Al estirar y flexionar el polímero meta-piel, puede ser sintonizado para reducir el reflejo de una amplia gama de frecuencias de radar 
  
 
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         <pubDate>2018-10-18 12:53:35 UTC</pubDate>
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         <title></title>
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         <link>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/294312710</link>
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         <pubDate>2018-10-18 12:59:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/294312710</guid>
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         <title></title>
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undefined Puede ser fabricado con forma de ventanas transparentes, placas, cúpulas, varillas, tubos y otras formas utilizando técnicas de procesamiento de polvos cerámicos convencionales. Debido a su relativamente bajo peso, propiedades ópticas y mecánicas y su resistencia a los daños causados por la oxidación o la radiación, se muestra prometedor para su uso blindajes transparentes resistentes a balas y explosiones, también en ópticas para infrarrojos y de alta temperatura. Los métodos de fabricación se siguen perfeccionando. 
 



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Espuma de Titanio Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Espuma de Titanio Hugo Chapado y Gonzalo Martín
 Se fabrica mediante la saturación de espuma de poliuretano con una solución de polvo de titanio (que es colocado entre dos laminas de acero y se calienta a 650°C) y ligandos de union. El titanio se adhiere a la matriz de poliuretano, que se vaporiza junto con los agentes de unión, quedando un enrejado de titanio que es sometido a un tratamiento térmico para su endurecimiento. 


Características
Es flexible
Alta resistencia química y mecánica
Ligera
Alta rigidez
Aplicaciones
Hasta ahora según las investigaciones científicas las principales aplicaciones de la espuma de titanio serian en la industria marítima ya que cálculos iniciales indican que en un barco cuyo casco se fabrique con espuma de titanio podría pesar un 30% menos y ser mas resistente frente a choques. Y para la fabricación de prótesis oseas humanas.
 
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Upsalita (Pablo nieto, Pablo Cano, Álvaro Gómez)
Upsalita (Pablo nieto, Pablo Cano, Álvaro Gómez)
¿Qué es?
   -Se trata de una forma de carbonato de magnesio (MgCO3) que se presenta en forma de polvo blanco cuya estructura en forma de micro-poros donde todos los poros tienen menos de 10 nanómetros.
El material mas absorbente descubierto hasta ahora a nivel mundial.
Propiedades
   -La upsalita es un desecante
   -Absorbe el agua mejor que la zeolitas.
Aplicaciones
Recolección de vertidos tóxicos, como el derrame de petroleo en el mar.
Reducción de la cantidad de energía que se necesita para controlar la humedad ambiental en las industrias electrónica y química.
Eliminación de olores, puede ser el control de el olor tras un incendios.
Preservar seco el interior de los equipos electrónicos, para aumentar su duración.
, de símbolo Al y número
 , de símbolo Al y número 
Es una sustancia hecha a
 Es una sustancia hecha a partir de nanotubos de carbono y es la segunda sustancia más oscura que existe actualmente llegando a absorber hasta un 99,965% de la radiación de luz visible. 


Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Hugo Chapado y Gonzalo Martín
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Vantablack
Vantablack
Victor Alcolea y Alejandro Guerrero: 
QUE ES:
  es la sustancia más oscura  que existe actualmente llegando a absorber hasta un 99,965% de la radiación de luz visible ¿Qué características tiene?
   -Robusto ante fuerzas como la vibración.
   - Extremadamente susceptible a dañarse por toque.
   - Puede absorber el 99.965% de la luz visible.
¿Aplicaciones?
   - Ideal para el interior de los telescopios.
   -  Industria del automóvil.
   - Smartphones 



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Aerogel
Aerogel
Victor Alcolea y Alejandro Guerrero

¿Que es?

El aerogel o el humo helado es un material coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas, obteniendo como resultado un sólido de muy baja densidad y altamente poroso, con ciertas propiedades muy sorprendentes, enorme capacidad de aislante térmico.

Propiedades
- El material sólido mas ligero que existe hoy en día( con menos densidad)
  - Gran aislante térmico y acústico. 39 veces mejor a la fibra de vidrio.
 - Gran resistencia a altas y bajas temperaturas
Material muy transparente.( baja refraccion)
Ultra resistente,es capaz de soportar mil veces su propio peso
Usos
-util para la eliminacion de residuos(absorber el petroleo, plomo, mercurio).
-Material a prueba de balas
Aislante termico y dek ruido en ventanas y paredes.( incluso ropa para escaladores exouestos a temperaturas muy bajas)



 
 Composición
 El aer
 
 
Composición
 El aerogel o el humo helado es un material coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas. Está compuesto por un 90,5% a un 99,8% de aire 
Propiedades
Debido a su composición (es mayoritariamente aire) es un sólido de muy baja densidad (3 mg/cm3 ó 3 kg/m3) 
Es altamente poroso
Podría soportar aproximadamente más de 1.000 veces su peso.  

Uso
 Se utiliza como aislante térmico en las ventanas de los edificios de oficinas, en las que sus propiedades son utilizadas para evitar la pérdida de calor o el aumento de éste. 
 El aerogel también puede servir como parachoques en automóviles, pues amortigua los golpes en un 89% de intensidad. 

 
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Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
 
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undefined Puede ser fabricado con forma de ventanas transparentes, placas, cúpulas, varillas, tubos y otras formas utilizando técnicas de procesamiento de polvos cerámicos convencionales. Debido a su relativamente bajo peso, propiedades ópticas y mecánicas y su resistencia a los daños causados por la oxidación o la radiación, se muestra prometedor para su uso blindajes transparentes resistentes a balas y explosiones, también en ópticas para infrarrojos y de alta temperatura. Los métodos de fabricación se siguen perfeccionando. 
 



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Espuma de Titanio Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Espuma de Titanio Hugo Chapado y Gonzalo Martín
 Se fabrica mediante la saturación de espuma de poliuretano con una solución de polvo de titanio (que es colocado entre dos laminas de acero y se calienta a 650°C) y ligandos de union. El titanio se adhiere a la matriz de poliuretano, que se vaporiza junto con los agentes de unión, quedando un enrejado de titanio que es sometido a un tratamiento térmico para su endurecimiento. 


Características
Es flexible
Alta resistencia química y mecánica
Ligera
Alta rigidez
Aplicaciones
Hasta ahora según las investigaciones científicas las principales aplicaciones de la espuma de titanio serian en la industria marítima ya que cálculos iniciales indican que en un barco cuyo casco se fabrique con espuma de titanio podría pesar un 30% menos y ser mas resistente frente a choques. Y para la fabricación de prótesis oseas humanas.
 
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Upsalita (Pablo nieto, Pablo Cano, Álvaro Gómez)
Upsalita (Pablo nieto, Pablo Cano, Álvaro Gómez)
¿Qué es?
   -Se trata de una forma de carbonato de magnesio (MgCO3) que se presenta en forma de polvo blanco cuya estructura en forma de micro-poros donde todos los poros tienen menos de 10 nanómetros.
El material mas absorbente descubierto hasta ahora a nivel mundial.
Propiedades
   -La upsalita es un desecante
   -Absorbe el agua mejor que la zeolitas.
Aplicaciones
Recolección de vertidos tóxicos, como el derrame de petroleo en el mar.
Reducción de la cantidad de energía que se necesita para controlar la humedad ambiental en las industrias electrónica y química.
Eliminación de olores, puede ser el control de el olor tras un incendios.
Preservar seco el interior de los equipos electrónicos, para aumentar su duración.
, de símbolo Al y número
 , de símbolo Al y número 
Es una sustancia hecha a
 Es una sustancia hecha a partir de nanotubos de carbono y es la segunda sustancia más oscura que existe actualmente llegando a absorber hasta un 99,965% de la radiación de luz visible. 


Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Hugo Chapado y Gonzalo Martín
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Vantablack
Vantablack
Victor Alcolea y Alejandro Guerrero: 
QUE ES:
  es la sustancia más oscura  que existe actualmente llegando a absorber hasta un 99,965% de la radiación de luz visible ¿Qué características tiene?
   -Robusto ante fuerzas como la vibración.
   - Extremadamente susceptible a dañarse por toque.
   - Puede absorber el 99.965% de la luz visible.
¿Aplicaciones?
   - Ideal para el interior de los telescopios.
   -  Industria del automóvil.
   - Smartphones 



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Aerogel
Aerogel
Victor Alcolea y Alejandro Guerrero

¿Que es?

El aerogel o el humo helado es un material coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas, obteniendo como resultado un sólido de muy baja densidad y altamente poroso, con ciertas propiedades muy sorprendentes, enorme capacidad de aislante térmico.

Propiedades
- El material sólido mas ligero que existe hoy en día( con menos densidad)
  - Gran aislante térmico y acústico. 39 veces mejor a la fibra de vidrio.
 - Gran resistencia a altas y bajas temperaturas
Material muy transparente.( baja refraccion)
Ultra resistente,es capaz de soportar mil veces su propio peso
Usos
-util para la eliminacion de residuos(absorber el petroleo, plomo, mercurio).
-Material a prueba de balas
Aislante termico y dek ruido en ventanas y paredes.( incluso ropa para escaladores exouestos a temperaturas muy bajas)



 
 Composición
 El aer
 
 
Composición
 El aerogel o el humo helado es un material coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas. Está compuesto por un 90,5% a un 99,8% de aire 
Propiedades
Debido a su composición (es mayoritariamente aire) es un sólido de muy baja densidad (3 mg/cm3 ó 3 kg/m3) 
Es altamente poroso
Podría soportar aproximadamente más de 1.000 veces su peso.  

Uso
 Se utiliza como aislante térmico en las ventanas de los edificios de oficinas, en las que sus propiedades son utilizadas para evitar la pérdida de calor o el aumento de éste. 
 El aerogel también puede servir como parachoques en automóviles, pues amortigua los golpes en un 89% de intensidad. 

 
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Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
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Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz) DEFINITIVO
Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz) DEFINITIVO
 
Composición 
El oxinitruro de aluminio o (ALON) es una cerámica policristalina transparente con estructura cristalina cúbica (de espinela= compuesto por aluminio, oxígeno y nitrógeno 

Propiedades
Es ópticamente transparente en el ultravioleta cercano , regiones visible y del infrarrojo cercano del espectro electromagnético . Es 4 veces más duro que el vidrio 

Tiene una densidad de 3696 kg/m3
Vidrio 2500  kg/m3 
Aluminio 2700  kg/m3 
Hierro  7874 kg/m3 

El material es estable hasta 1200°C 

Su punto de fusión es 1867 °C
Hierro  1535 °C
Aluminio  660,3 °C   

Uso
Debido a su relativamente bajo peso, propiedades ópticas y mecánicas y su resistencia a los daños causados por la oxidación o la radiación, se muestra prometedor para su uso blindajes transparentes resistentes a balas y explosiones, también en ópticas para infrarrojos y de alta temperatura
 
Shrilk Definitivo
Shrilk Definitivo
Víctor Alcolea y Alejandro Guerrero
¿Que es? 
 Este material llamado Shrilk, de muy bajo costo, además es biodegradable y biocompatible, podría reemplazar en un futuro a los plásticos en productos de consumo y ser utilizado de forma confiable en procedimientos médicos, según los científicos.

propiedades

 es similar en resistencia y dureza a una aleación de aluminio, pero con solo la mitad de peso.

Usos
 Remplazar los plasticos ( bolsas, botellas, etc ) y alguna utilidad medica 


AEROGRAFENO (IKER SOLOZABAL - PABLO SANCHEZ-RODILLA)
AEROGRAFENO (IKER SOLOZABAL - PABLO SANCHEZ-RODILLA)
Se trata de un aerogel creado a base de grafeno y es el nuevo material conocido más ligero del mundo, con una densidad de sólo 0,16 miligramos/cm3. Lo han creado científicos de la Universidad de Zhejiang, en China, y el avance se ha publicado en un informe en la revista científica Nature.

El aerogel es un material similar al gel cuyo componente líquido se intercambia por gas. El resultado es una sustancia sólida pero muy porosa y ligera. Con esta técnica se habían creado sustancias como el aerografito, que tenía el récord de ser el más ligero del mundo, con una densidad de 0,18 mg/cm3. Ahora los investigadores de la Universidad de Zhejiang han logrado obtener un aerogel de grafeno que, aseguran, es el más ligero del mundo, con solo 0,16 miligramos/cm3. 

 

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Aunque hemos dicho que estaba formado por grafeno y a su vez, este se componía de carbono en su totalidad, al tratarse de un aerogel, su composición es de más de un 99,99% de aire. El resto lo completan: carbono, silicio y otros metales.

 

PROPIEDADES

 


Ligero (material más ligero del mundo)
resistente
flexible
Es capaz de comprimirse y volver a sus estado inicial múltiples veces y absorbe hasta 900 veces su peso.

elástico

opaco

maleable

reciclable 

muy duro


 

APLICACIONES

 

servir para limpiar vertidos tóxicos en el mar, gracias a la capacidad de este material de absorber hasta 900 veces su propio peso.

Según las palabras del propio Chao Gao, este nuevo material, debido a su gran capacidad absorción de líquidos, podría ser usado para absorber los vertidos de petróleo en el mar. Se ha calculado que el aerografeno sería capaz de absorber hasta 68 g/seg de crudo.

Además, gracias a su composición de grafeno, también podría usarse para múltiples aplicaciones en el campo de la electrónica y la electricidad. Con él se podrían fabricar microcards, baterías, pantallas flexibles, cables de fibra óptica, transistores, supercapacitores e incluso paneles solares más eficientes y rentables. La medicina (cura del cáncer) e incluso el deporte (búsqueda de materiales más aerodinámicos) serían otras posibles aplicaciones del aerografeno


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Diamantes sintético
Diamantes sintético
Diego Benitez y Alejandro Relanzon

 Los diamantes sintéticos son diamantes producidos en procesos tecnológicos.  Las propiedades del diamante sintético dependen de los detalles de los procesos de manufactura, y pueden ser inferiores o superiores a las de los diamantes naturales: la dureza, conductividad térmica y movilidad electrónica son superiores en algunos diamantes sintéticos.  

 Se emplean para partes de maquinas que necesitan las propiedades de dureza y resistencia que poseen los diamantes. Por poner un ejemplo, estos diamantes se usan en las perforadoras de las tuneladoras. 

 
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Nanotubos de carbono (Pablo Sanchez, Iker Solozabal)
Nanotubos de carbono (Pablo Sanchez, Iker Solozabal)

Propiedades:

Los nanotubos suelen presentar una elevada relación longitud radio, ya que el radio suele ser inferior a un par de nanómetros y, sin embargo, la longitud puede llegar a ser incluso de 105 nm Debido a esta característica se pueden considerar como unidimensionales

          Propiedades eléctricas 

Los nanotubos se caracterizan por presentar una gran complejidad electrónica, si tenemos en cuenta las reglas cuánticas que rigen la conductividad eléctrica con el tamaño y la geometría de estos. Estas estructuras pueden comportarse, desde un punto de vista eléctrico, en un amplio margen de formas, comenzando por el comportamiento semiconductor hasta presentar, en algunos casos, superconductividad. Este amplio margen de conductividades viene dado por relaciones fundamentalmente geométricas, es decir, en función de su diámetro, torsión (quiralidad) y el número de capas de su composición.

        Propiedades mecánicas:

La estabilidad y robustez de los enlaces entre los átomos de carbono, del tipo sp2, les proporciona la capacidad de ser la fibra más resistente que se puede fabricar hoy día. Por otro lado, frente a esfuerzos de deformación muy intensos son capaces de deformarse notablemente y de mantenerse en un régimen elástico.

los nanotubos pueden funcionar como resortes extremadamente firmes ante pequeños esfuerzos y, frente a cargas mayores, pueden deformarse drásticamente y volver posteriormente a su forma original.

        Propiedades térmicas:

algunos modelos predicen que la conductividad térmica de los nanotubos puede llegar a ser tan alta como 6.000 W/mK a temperatura ambiente (téngase en cuenta, por comparar con otra forma alotrópica del carbono, que el diamante casi puro transmite 3.320 W/mK). Asimismo son enormemente estables térmicamente, siendo aún estables a 2.800 °C en el vacío y a 750 °C en el aire. Las propiedades de los nanotubos pueden modificarse encapsulando metales en su interior, o incluso gases. En este sentido, serían unos extraordinarios almacenes de hidrógeno. Como se sabe, uno de los principales problemas técnicos para el desarrollo de las pilas de combustible es el almacenaje de este elemento.


                Aplicaciones:

              Electroquímicas

Una importante aplicación de los nanotubos, dada su gran superficie y su baja resistividad, es la electroquímica, como el desarrollo de supercondensadores, dispositivos para el almacenamiento de hidrógeno y fabricación de celdas solares.

         Supercondensadores

Los supercondensadores mejorados con nanotubos (tanto de pared simple o múltiple) combinan la larga durabilidad y alta potencia de los supercondensadores comerciales con la mayor densidad de almacenamiento propia de las baterías químicas. Por tanto, pueden ser utilizados en muchas aplicaciones de almacenamiento de energía.

    Almacenamiento de hidrógeno

La gran superficie y estructura tubular de los CNTs hace que puedan ser útiles para el almacenamiento de hidrógeno. El hidrógeno se añade a los nanotubos por quimisorción, puesto que los enlaces de los carbonos que forman el nanotubo ofrecen capacidad hasta su saturación incorporando hidrógenos.

              Celdas solares

gracias a las singulares propiedades eléctricas de los nanotubos se cree que puedan resultar eficaces en la conversión de energía solar en eléctrica.tro procedimiento que está en desarrollo es la utilización de los nanotubos como anclajes para colectores de luz nano ensamblados (e. g. partículas semiconductoras) otorgando una vía para la captura de las cargas autogeneradas y su transporte hasta la superficie del electrodo. Un ejemplo muy interesante es el material compuesto CdS-SWNT que es capaz de generar una fotocorriente a partir de luz visible con una gran eficacia.


Otras de las muchas aplicaciones son en el ámbito de la  electrónica (transistores, memoria) y en el ámbito de la medicina (huesos, terapia genética) y también en 

Automóviles: Mangueras antiestáticas de combustible y partes plásticas conductoras para pintado spray electrostático
Aeroespacio: Partes de aviones
Empaquetado: Antiestático para electrónica
Tintas conductora
Materiales extremadamente negros: La sustancia más oscura conocida, hasta la fecha, se ha creado a partir de nanotubos de carbono. Se espera que el desarrollo de estos materiales tienen aplicaciones en los ámbitos de la electrónica, la invisibilidad en la zona del visible, y en el campo de la energía solar.
Deportes: Debido a la alta resistencia mecánica de los nanotubos, se están empezando a utilizar para hacer más fuertes las raquetas de tenis, manillares de bicicletas, palos de golf, y flechas de última generación.






Seda de araña (Alejandro Relanzón Coello, Diego Benítez Martín)
Seda de araña (Alejandro Relanzón Coello, Diego Benítez Martín)
Si hay en la naturaleza un material sorprendente, que pudiera pasar por un componente de alta tecnología, es sin duda la seda de araña. Ligera, elástica y más resistente que el acero (y comparable al kevlar usado para fabricar chalecos antibalas), la seda es tan versátil que algunas especies de araña segregan hasta siete tipos distintos, según el uso al que esté destinada (desde confeccionar la telaraña, a envolver la presa o proteger los huevos). De hecho, la práctica totalidad de las 40.000 especies conocidas de araña fabrican seda, a pesar de que las que tejen telarañas son una minoría. Por todo esto, durante los últimos años ha sido producida industrialmente y tiene usos múltiples como la absorción de impactos gracias a su resistencia. Sin embargo tiene algo malo, esto es que en ciertos casos la seda es toxica.

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Vantablack (javier Terrazas y Sofia Rodriguez)
Vantablack (javier Terrazas y Sofia Rodriguez)
 El vantablack  (Vertically Aligned Nano Tube Arrays) es una sustancia hecha a partir de nanotubos de carbono,y es la segunda sustancia más oscura que existe actualmente, llegando a absorber hasta un 99,965% de luz visible.  Está compuesto por una especie de "bosque" de tubos verticales que están en crecimiento. Cuando la luz alcanza el Vantablack, en lugar de reflejarla, queda atrapada siendo continuamente desviada entre los nanotubos, para finalmente ser absorbida y posteriormente disipada en forma de calor. Se utiliza en el arte en incluso en el camuflaje
Composición El aerogel o
 Composición
 El aerogel o el humo helado es un material coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas, obteniendo como resultado un sólido de muy baja densidad (3 mg/cm3 ó 3 kg/m3) y altamente poroso 





Metapiel (Elena Gómez, Gabriela Toro y Carlota López)
Metapiel (Elena Gómez, Gabriela Toro y Carlota López)
Las propiedades de este material no residen en su composición, sino en su diseño. 
Basándose en ello, un grupo de ingenieros de la Universidad Estatal de Iowa ha utilizado galinstano (aleación de galio, indio y estaño) para desarrollar un metamaterial flexible, capaz de estirarse y muy moldeable que oculta los objetos de un amplio espectro de ondas electromagnéticas. 
Está compuesto de hojas de silicona y anillos resonadores (objetos que oscilan a determinadas frecuencias electromagnéticas) llenos de galinstano, un material líquido a temperatura ambiente.
Lo que esta nueva piel hace es utilizar la oscilación de los anillos para ocultar las ondas electromagnéticas. Su gran ventaja es que al estirarla, los resonadores oscilan en otras frecuencias y pueden ocultar otras ondas.
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undefined Puede ser fabricado con forma de ventanas transparentes, placas, cúpulas, varillas, tubos y otras formas utilizando técnicas de procesamiento de polvos cerámicos convencionales. Debido a su relativamente bajo peso, propiedades ópticas y mecánicas y su resistencia a los daños causados por la oxidación o la radiación, se muestra prometedor para su uso blindajes transparentes resistentes a balas y explosiones, también en ópticas para infrarrojos y de alta temperatura. Los métodos de fabricación se siguen perfeccionando. 
 



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Espuma de Titanio Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Espuma de Titanio Hugo Chapado y Gonzalo Martín
 Se fabrica mediante la saturación de espuma de poliuretano con una solución de polvo de titanio (que es colocado entre dos laminas de acero y se calienta a 650°C) y ligandos de union. El titanio se adhiere a la matriz de poliuretano, que se vaporiza junto con los agentes de unión, quedando un enrejado de titanio que es sometido a un tratamiento térmico para su endurecimiento. 


Características
Es flexible
Alta resistencia química y mecánica
Ligera
Alta rigidez
Aplicaciones
Hasta ahora según las investigaciones científicas las principales aplicaciones de la espuma de titanio serian en la industria marítima ya que cálculos iniciales indican que en un barco cuyo casco se fabrique con espuma de titanio podría pesar un 30% menos y ser mas resistente frente a choques. Y para la fabricación de prótesis oseas humanas.
Upsalita (Pablo nieto, Pablo Cano, Álvaro Gómez)
Upsalita (Pablo nieto, Pablo Cano, Álvaro Gómez)
¿Qué es?
   -Se trata de una forma de carbonato de magnesio (MgCO3) que se presenta en forma de polvo blanco cuya estructura en forma de micro-poros donde todos los poros tienen menos de 10 nanómetros.
El material mas absorbente descubierto hasta ahora a nivel mundial.
Propiedades
   -La upsalita es un desecante
   -Absorbe el agua mejor que la zeolitas.
Aplicaciones
Recolección de vertidos tóxicos, como el derrame de petroleo en el mar.
Reducción de la cantidad de energía que se necesita para controlar la humedad ambiental en las industrias electrónica y química.
Eliminación de olores, puede ser el control de el olor tras un incendios.
Preservar seco el interior de los equipos electrónicos, para aumentar su duración.
, de símbolo Al y número
 , de símbolo Al y número 
Es una sustancia hecha a
 Es una sustancia hecha a partir de nanotubos de carbono y es la segunda sustancia más oscura que existe actualmente llegando a absorber hasta un 99,965% de la radiación de luz visible. 


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Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Aerogel:
- Es el material sólido mas ligero que existe hoy en día 
- El aerogel en su forma sólida tiene una textura similar a la de poliestireno espumado(corcho blanco)
 

 Propiedades:
 - Gran aislante térmico y acústico. Es capaz de proteger 39 veces más que la mejor fibra de vidrio.

 - Gran resistencia a altas y bajas temperaturas. Puede colocarse para proteger incluso de las llamas.

 - La velocidad del sonido a través de él es muy baja, 100 m/s. 

 - Ultra resistente. Este material es capaz de soportar mil veces su propio peso, pero ojo un pequeño golpe lo rompería ya que es muy frágil.

 - El aerogel de tipo translúcido, permite la entrada de la radiación solar pero impide el escape de calor, como en el caso de los cristales.

 -  Gran capacidad de absorber líquidos

-La peor propiedad del aerogel es que es un material muy frágil, es decir se rompe al darle un golpe muy fácilmente. 

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Seda de araña articicial (Pablo Cano, Álvaro Gómez, Pablo Nieto)
Seda de araña articicial (Pablo Cano, Álvaro Gómez, Pablo Nieto)
¿Qué es?
  -Una seda de araña artificial tan resistente como la natural gracias a una bacteria que se encuentra en los intestinos de los humanos y de los animales.
Características
   -Más resistente que cualquier otra fibra hecha por el hombre.
   - Es veinte veces más fina que un cabello humano.
   - Utilizado en la medicina tradicional para detener hemorragias y para mejorar la cicatrización de heridas. 
    - Es ligera pero más fuerte que el acero, y también es biodegradable.
Aplicaciones
    - Cosméticos, cremas para la cara.
    - Revestimiento de implantes.
    -Construcción en un futuro


Aerogel (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
Aerogel (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
 

 
Composición
 El aerogel o el humo helado es un material coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas. Está compuesto por un 90,5% a un 99,8% de aire 
Propiedades
Debido a su composición (es mayoritariamente aire) es un sólido de muy baja densidad (3 mg/cm3 ó 3 kg/m3) 
Es altamente poroso
Podría soportar aproximadamente más de 1.000 veces su peso.  

Uso
 Se utiliza como aislante térmico en las ventanas de los edificios de oficinas, en las que sus propiedades son utilizadas para evitar la pérdida de calor o el aumento de éste. 
 El aerogel también puede servir como parachoques en automóviles, pues amortigua los golpes en un 89% de intensidad. 

Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
 

Composición 
El oxinitruro de aluminio o (ALON) es una cerámica policristalina transparente con estructura cristalina cúbica (de espinela= compuesto por aluminio, oxígeno y nitrógeno 

Propiedades
Es ópticamente transparente en el ultravioleta cercano , regiones visible y del infrarrojo cercano del espectro electromagnético . Es 4 veces más duro que el vidrio 
Tiene una densidad de 3696 kg/m3
El material es estable hasta 1200°C 

Uso
Debido a su relativamente bajo peso, propiedades ópticas y mecánicas y su resistencia a los daños causados por la oxidación o la radiación, se muestra prometedor para su uso blindajes transparentes resistentes a balas y explosiones, también en ópticas para infrarrojos y de alta temperatura

Hugo Chapado y Gonzalo Ma
 Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Hugo Chapado y Gonzalo Martín 
nanocelulosa (
nanocelulosa (javier terrazas y sofia rodriguez)
nanocelulosa (javier terrazas y sofia rodriguez)
Es un material que consta de nanofibras de celulosa con una marcada relación de longitud-diámetro 
(10-1).
Se extrae de cualquier fibra de celulosa como la pulpa de celulosa y puede presentarse de dos maneras, cristalina o aleatoria.
es un material viscoso y es mas resistente que el aluminio con cierto grado de cristalinidad.
Se ha utilizado para la elaboración de pantallas electrónicas flexibles, reemplazar algunos metales en la fabricación de automóviles y todo tipo de plásticos no orgánicos (ya que es mas ecológico), también por ser ligero y fuerte se ha utilizado para la elaboración de tampones y toallas femeninas.

Vantablack (Pablo Cano, Álvaro Gómez, Pablo Nieto)
Vantablack (Pablo Cano, Álvaro Gómez, Pablo Nieto)
¿Qué es?
    Se trata de un material que desarrolló el Laboratorio Nacional de Física de Reino Unido y posteriormente la compañía Surrey NanoSystems en 2014 tras trabajar en la creación de la sustancia que se considera la más oscura que existe creada por el ser humano. Es, en resumen, una "esponja de luz"
¿Qué características tiene?
   -Robusto ante fuerzas como la vibración.
   - Extremadamente susceptible a dañarse por toque.
   - Puede absorber el 99.965% de la luz visible.
¿Aplicaciones?
   - Ideal para el interior de los telescopios.
   -  Industria del automóvil.
   - Smartphones 

 

Upsalita (Elena Gómez, Gabriela Toro y Carlota López)
Upsalita (Elena Gómez, Gabriela Toro y Carlota López)
El material de carbonato de magnesio al que le han dado el nombre Upsalita está previsto que reduzca la cantidad de energía necesaria para controlar la humedad ambiental en la industria electrónica y la formulación de fármacos. También se puede utilizar para la recolección de residuos tóxicos, productos químicos o derrame de petróleo y en sistemas de administración de fármacos, para el control del olor y el saneamiento después de un incendio. 
Se ha encontrado que el carbonato de magnesio amorfo se puede hacer en un proceso muy simple, de baja temperatura, dice Johan Gómez, investigador de la Nanotecnología 
Propiedades
El upsalito es un desecante que absorbe el agua mejor que las zeolitas, materiales mucho más caros. La mayoría del agua absorbida se retiene cuando el upsalito se transfiere de un lugar húmedo a otro muy seco. En contraposición, muchas zeolitas necesitan ser calentadas a temperaturas superiores a 150 grados para extraer el agua de ellas. Las propiedades desecantes del upsalito son consecuencia de su alta superficie interna. Mientras que varias formas de carbonato magésico tienen agua de hidratación y son cristalinas, el upsalito no. En vez de eso, es un material mesopórico .


Grafeno (Alejandro Relanzón Coello, Diego Benítez Martín)
Grafeno (Alejandro Relanzón Coello, Diego Benítez Martín)

El grafeno es una sustancia compuesta por carbono puro, con átomos dispuestos en un patrón regular hexagonal, similar al grafito.
Estos átomos están puestos en forma de láminas. Esto produce un nuevo material muchísimo más resistente, que además es un superconductor de electricidad.
El carbón, se extrae de las minas, y luego es procesado en los países más desarrollados quienes lo distribuyen. El grafeno es muy usado para nuevas tecnologías como para las pantallas de los móviles.
Es muy caro y difícil de obtener, sin embargo se están buscando muchas maneras de poderlo producir de manera industrial, esto por sus importantes características como:
-Dureza, 100 veces mas resistente que una lámina de acero.
-Muy flexible y elástico gracias a sus finas láminas.
- Transparencia.
- Auto enfriamiento (Todavía siendo probado 100%)
- Conductividad térmica y eléctrica mucho más altas que las normales.
-Muy ligero como la fibra de carbono.
- Muy reactivo, por lo que tiene muchas posibilidades de ser desarrollado en un futuro.
-Genera electricidad al ser alcanzado por la luz 
Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Hugo Chapado y Gonzalo Martín 
Metapiel:
 la  meta-piel artificial toma su nombre de los metamateriales, que son compuestos que tienen propiedades que no se encuentran en la naturaleza y que les permiten manipular las ondas electromagnéticas. 
  

 
  -Ingenieros de Iowa State University (EEUU) fabricaron una "meta-piel" flexible que hace invisible al radar el objeto que recubre. Esta meta-piel usa filas de pequeños dispositivos de líquido-metal. 
- Al estirar y flexionar el polímero meta-piel, puede ser sintonizado para reducir el reflejo de una amplia gama de frecuencias de radar 
  
 
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Espuma de Titanio Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Espuma de Titanio Hugo Chapado y Gonzalo Martín
 Se fabrica mediante la saturación de espuma de poliuretano con una solución de polvo de titanio (que es colocado entre dos laminas de acero y se calienta a 650°C) y ligandos de union. El titanio se adhiere a la matriz de poliuretano, que se vaporiza junto con los agentes de unión, quedando un enrejado de titanio que es sometido a un tratamiento térmico para su endurecimiento. 


Características
Es flexible
Alta resistencia química y mecánica
Ligera
Alta rigidez
Aplicaciones
Hasta ahora según las investigaciones científicas las principales aplicaciones de la espuma de titanio serian en la industria marítima ya que cálculos iniciales indican que en un barco cuyo casco se fabrique con espuma de titanio podría pesar un 30% menos y ser mas resistente frente a choques. Y para la fabricación de prótesis oseas humanas.
 
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Upsalita (Pablo nieto, Pablo Cano, Álvaro Gómez)
Upsalita (Pablo nieto, Pablo Cano, Álvaro Gómez)
¿Qué es?
   -Se trata de una forma de carbonato de magnesio (MgCO3) que se presenta en forma de polvo blanco cuya estructura en forma de micro-poros donde todos los poros tienen menos de 10 nanómetros.
El material mas absorbente descubierto hasta ahora a nivel mundial.
Propiedades
   -La upsalita es un desecante
   -Absorbe el agua mejor que la zeolitas.
Aplicaciones
Recolección de vertidos tóxicos, como el derrame de petroleo en el mar.
Reducción de la cantidad de energía que se necesita para controlar la humedad ambiental en las industrias electrónica y química.
Eliminación de olores, puede ser el control de el olor tras un incendios.
Preservar seco el interior de los equipos electrónicos, para aumentar su duración.
, de símbolo Al y número
 , de símbolo Al y número 
Es una sustancia hecha a
 Es una sustancia hecha a partir de nanotubos de carbono y es la segunda sustancia más oscura que existe actualmente llegando a absorber hasta un 99,965% de la radiación de luz visible. 


Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Hugo Chapado y Gonzalo Martín
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Vantablack
Vantablack
Victor Alcolea y Alejandro Guerrero: 
QUE ES:
  es la sustancia más oscura  que existe actualmente llegando a absorber hasta un 99,965% de la radiación de luz visible ¿Qué características tiene?
   -Robusto ante fuerzas como la vibración.
   - Extremadamente susceptible a dañarse por toque.
   - Puede absorber el 99.965% de la luz visible.
¿Aplicaciones?
   - Ideal para el interior de los telescopios.
   -  Industria del automóvil.
   - Smartphones 



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Aerogel
Aerogel
Victor Alcolea y Alejandro Guerrero

¿Que es?

El aerogel o el humo helado es un material coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas, obteniendo como resultado un sólido de muy baja densidad y altamente poroso, con ciertas propiedades muy sorprendentes, enorme capacidad de aislante térmico.

Propiedades
- El material sólido mas ligero que existe hoy en día( con menos densidad)
  - Gran aislante térmico y acústico. 39 veces mejor a la fibra de vidrio.
 - Gran resistencia a altas y bajas temperaturas
Material muy transparente.( baja refraccion)
Ultra resistente,es capaz de soportar mil veces su propio peso
Usos
-util para la eliminacion de residuos(absorber el petroleo, plomo, mercurio).
-Material a prueba de balas
Aislante termico y dek ruido en ventanas y paredes.( incluso ropa para escaladores exouestos a temperaturas muy bajas)



 
 Composición
 El aer
 
 
Composición
 El aerogel o el humo helado es un material coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas. Está compuesto por un 90,5% a un 99,8% de aire 
Propiedades
Debido a su composición (es mayoritariamente aire) es un sólido de muy baja densidad (3 mg/cm3 ó 3 kg/m3) 
Es altamente poroso
Podría soportar aproximadamente más de 1.000 veces su peso.  

Uso
 Se utiliza como aislante térmico en las ventanas de los edificios de oficinas, en las que sus propiedades son utilizadas para evitar la pérdida de calor o el aumento de éste. 
 El aerogel también puede servir como parachoques en automóviles, pues amortigua los golpes en un 89% de intensidad. 

 
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Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
 
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undefined Puede ser fabricado con forma de ventanas transparentes, placas, cúpulas, varillas, tubos y otras formas utilizando técnicas de procesamiento de polvos cerámicos convencionales. Debido a su relativamente bajo peso, propiedades ópticas y mecánicas y su resistencia a los daños causados por la oxidación o la radiación, se muestra prometedor para su uso blindajes transparentes resistentes a balas y explosiones, también en ópticas para infrarrojos y de alta temperatura. Los métodos de fabricación se siguen perfeccionando. 
 



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Espuma de Titanio Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Espuma de Titanio Hugo Chapado y Gonzalo Martín
 Se fabrica mediante la saturación de espuma de poliuretano con una solución de polvo de titanio (que es colocado entre dos laminas de acero y se calienta a 650°C) y ligandos de union. El titanio se adhiere a la matriz de poliuretano, que se vaporiza junto con los agentes de unión, quedando un enrejado de titanio que es sometido a un tratamiento térmico para su endurecimiento. 


Características
Es flexible
Alta resistencia química y mecánica
Ligera
Alta rigidez
Aplicaciones
Hasta ahora según las investigaciones científicas las principales aplicaciones de la espuma de titanio serian en la industria marítima ya que cálculos iniciales indican que en un barco cuyo casco se fabrique con espuma de titanio podría pesar un 30% menos y ser mas resistente frente a choques. Y para la fabricación de prótesis oseas humanas.
 
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Upsalita (Pablo nieto, Pablo Cano, Álvaro Gómez)
Upsalita (Pablo nieto, Pablo Cano, Álvaro Gómez)
¿Qué es?
   -Se trata de una forma de carbonato de magnesio (MgCO3) que se presenta en forma de polvo blanco cuya estructura en forma de micro-poros donde todos los poros tienen menos de 10 nanómetros.
El material mas absorbente descubierto hasta ahora a nivel mundial.
Propiedades
   -La upsalita es un desecante
   -Absorbe el agua mejor que la zeolitas.
Aplicaciones
Recolección de vertidos tóxicos, como el derrame de petroleo en el mar.
Reducción de la cantidad de energía que se necesita para controlar la humedad ambiental en las industrias electrónica y química.
Eliminación de olores, puede ser el control de el olor tras un incendios.
Preservar seco el interior de los equipos electrónicos, para aumentar su duración.
, de símbolo Al y número
 , de símbolo Al y número 
Es una sustancia hecha a
 Es una sustancia hecha a partir de nanotubos de carbono y es la segunda sustancia más oscura que existe actualmente llegando a absorber hasta un 99,965% de la radiación de luz visible. 


Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Hugo Chapado y Gonzalo Martín
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Vantablack
Vantablack
Victor Alcolea y Alejandro Guerrero: 
QUE ES:
  es la sustancia más oscura  que existe actualmente llegando a absorber hasta un 99,965% de la radiación de luz visible ¿Qué características tiene?
   -Robusto ante fuerzas como la vibración.
   - Extremadamente susceptible a dañarse por toque.
   - Puede absorber el 99.965% de la luz visible.
¿Aplicaciones?
   - Ideal para el interior de los telescopios.
   -  Industria del automóvil.
   - Smartphones 



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Aerogel
Aerogel
Victor Alcolea y Alejandro Guerrero

¿Que es?

El aerogel o el humo helado es un material coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas, obteniendo como resultado un sólido de muy baja densidad y altamente poroso, con ciertas propiedades muy sorprendentes, enorme capacidad de aislante térmico.

Propiedades
- El material sólido mas ligero que existe hoy en día( con menos densidad)
  - Gran aislante térmico y acústico. 39 veces mejor a la fibra de vidrio.
 - Gran resistencia a altas y bajas temperaturas
Material muy transparente.( baja refraccion)
Ultra resistente,es capaz de soportar mil veces su propio peso
Usos
-util para la eliminacion de residuos(absorber el petroleo, plomo, mercurio).
-Material a prueba de balas
Aislante termico y dek ruido en ventanas y paredes.( incluso ropa para escaladores exouestos a temperaturas muy bajas)



 
 Composición
 El aer
 
 
Composición
 El aerogel o el humo helado es un material coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas. Está compuesto por un 90,5% a un 99,8% de aire 
Propiedades
Debido a su composición (es mayoritariamente aire) es un sólido de muy baja densidad (3 mg/cm3 ó 3 kg/m3) 
Es altamente poroso
Podría soportar aproximadamente más de 1.000 veces su peso.  

Uso
 Se utiliza como aislante térmico en las ventanas de los edificios de oficinas, en las que sus propiedades son utilizadas para evitar la pérdida de calor o el aumento de éste. 
 El aerogel también puede servir como parachoques en automóviles, pues amortigua los golpes en un 89% de intensidad. 

 
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Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
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Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz) DEFINITIVO
Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz) DEFINITIVO
 
Composición 
El oxinitruro de aluminio o (ALON) es una cerámica policristalina transparente con estructura cristalina cúbica (de espinela= compuesto por aluminio, oxígeno y nitrógeno 

Propiedades
Es ópticamente transparente en el ultravioleta cercano , regiones visible y del infrarrojo cercano del espectro electromagnético . Es 4 veces más duro que el vidrio 

Tiene una densidad de 3696 kg/m3
Vidrio 2500  kg/m3 
Aluminio 2700  kg/m3 
Hierro  7874 kg/m3 

El material es estable hasta 1200°C 

Su punto de fusión es 1867 °C
Hierro  1535 °C
Aluminio  660,3 °C   

Uso
Debido a su relativamente bajo peso, propiedades ópticas y mecánicas y su resistencia a los daños causados por la oxidación o la radiación, se muestra prometedor para su uso blindajes transparentes resistentes a balas y explosiones, también en ópticas para infrarrojos y de alta temperatura
 
Shrilk Definitivo
Shrilk Definitivo
Víctor Alcolea y Alejandro Guerrero
¿Que es? 
 Este material llamado Shrilk, de muy bajo costo, además es biodegradable y biocompatible, podría reemplazar en un futuro a los plásticos en productos de consumo y ser utilizado de forma confiable en procedimientos médicos, según los científicos.

propiedades

 es similar en resistencia y dureza a una aleación de aluminio, pero con solo la mitad de peso.

Usos
 Remplazar los plasticos ( bolsas, botellas, etc ) y alguna utilidad medica 


AEROGRAFENO (IKER SOLOZABAL - PABLO SANCHEZ-RODILLA)
AEROGRAFENO (IKER SOLOZABAL - PABLO SANCHEZ-RODILLA)
Se trata de un aerogel creado a base de grafeno y es el nuevo material conocido más ligero del mundo, con una densidad de sólo 0,16 miligramos/cm3. Lo han creado científicos de la Universidad de Zhejiang, en China, y el avance se ha publicado en un informe en la revista científica Nature.

El aerogel es un material similar al gel cuyo componente líquido se intercambia por gas. El resultado es una sustancia sólida pero muy porosa y ligera. Con esta técnica se habían creado sustancias como el aerografito, que tenía el récord de ser el más ligero del mundo, con una densidad de 0,18 mg/cm3. Ahora los investigadores de la Universidad de Zhejiang han logrado obtener un aerogel de grafeno que, aseguran, es el más ligero del mundo, con solo 0,16 miligramos/cm3. 

 

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Aunque hemos dicho que estaba formado por grafeno y a su vez, este se componía de carbono en su totalidad, al tratarse de un aerogel, su composición es de más de un 99,99% de aire. El resto lo completan: carbono, silicio y otros metales.

 

PROPIEDADES

 


Ligero (material más ligero del mundo)
resistente
flexible
Es capaz de comprimirse y volver a sus estado inicial múltiples veces y absorbe hasta 900 veces su peso.

elástico

opaco

maleable

reciclable 

muy duro


 

APLICACIONES

 

servir para limpiar vertidos tóxicos en el mar, gracias a la capacidad de este material de absorber hasta 900 veces su propio peso.

Según las palabras del propio Chao Gao, este nuevo material, debido a su gran capacidad absorción de líquidos, podría ser usado para absorber los vertidos de petróleo en el mar. Se ha calculado que el aerografeno sería capaz de absorber hasta 68 g/seg de crudo.

Además, gracias a su composición de grafeno, también podría usarse para múltiples aplicaciones en el campo de la electrónica y la electricidad. Con él se podrían fabricar microcards, baterías, pantallas flexibles, cables de fibra óptica, transistores, supercapacitores e incluso paneles solares más eficientes y rentables. La medicina (cura del cáncer) e incluso el deporte (búsqueda de materiales más aerodinámicos) serían otras posibles aplicaciones del aerografeno


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Diamantes sintético
Diamantes sintético
Diego Benitez y Alejandro Relanzon

 Los diamantes sintéticos son diamantes producidos en procesos tecnológicos.  Las propiedades del diamante sintético dependen de los detalles de los procesos de manufactura, y pueden ser inferiores o superiores a las de los diamantes naturales: la dureza, conductividad térmica y movilidad electrónica son superiores en algunos diamantes sintéticos.  

 Se emplean para partes de maquinas que necesitan las propiedades de dureza y resistencia que poseen los diamantes. Por poner un ejemplo, estos diamantes se usan en las perforadoras de las tuneladoras. 

 
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Nanotubos de carbono (Pablo Sanchez, Iker Solozabal)
Nanotubos de carbono (Pablo Sanchez, Iker Solozabal)

Propiedades:

Los nanotubos suelen presentar una elevada relación longitud radio, ya que el radio suele ser inferior a un par de nanómetros y, sin embargo, la longitud puede llegar a ser incluso de 105 nm Debido a esta característica se pueden considerar como unidimensionales

          Propiedades eléctricas 

Los nanotubos se caracterizan por presentar una gran complejidad electrónica, si tenemos en cuenta las reglas cuánticas que rigen la conductividad eléctrica con el tamaño y la geometría de estos. Estas estructuras pueden comportarse, desde un punto de vista eléctrico, en un amplio margen de formas, comenzando por el comportamiento semiconductor hasta presentar, en algunos casos, superconductividad. Este amplio margen de conductividades viene dado por relaciones fundamentalmente geométricas, es decir, en función de su diámetro, torsión (quiralidad) y el número de capas de su composición.

        Propiedades mecánicas:

La estabilidad y robustez de los enlaces entre los átomos de carbono, del tipo sp2, les proporciona la capacidad de ser la fibra más resistente que se puede fabricar hoy día. Por otro lado, frente a esfuerzos de deformación muy intensos son capaces de deformarse notablemente y de mantenerse en un régimen elástico.

los nanotubos pueden funcionar como resortes extremadamente firmes ante pequeños esfuerzos y, frente a cargas mayores, pueden deformarse drásticamente y volver posteriormente a su forma original.

        Propiedades térmicas:

algunos modelos predicen que la conductividad térmica de los nanotubos puede llegar a ser tan alta como 6.000 W/mK a temperatura ambiente (téngase en cuenta, por comparar con otra forma alotrópica del carbono, que el diamante casi puro transmite 3.320 W/mK). Asimismo son enormemente estables térmicamente, siendo aún estables a 2.800 °C en el vacío y a 750 °C en el aire. Las propiedades de los nanotubos pueden modificarse encapsulando metales en su interior, o incluso gases. En este sentido, serían unos extraordinarios almacenes de hidrógeno. Como se sabe, uno de los principales problemas técnicos para el desarrollo de las pilas de combustible es el almacenaje de este elemento.


                Aplicaciones:

              Electroquímicas

Una importante aplicación de los nanotubos, dada su gran superficie y su baja resistividad, es la electroquímica, como el desarrollo de supercondensadores, dispositivos para el almacenamiento de hidrógeno y fabricación de celdas solares.

         Supercondensadores

Los supercondensadores mejorados con nanotubos (tanto de pared simple o múltiple) combinan la larga durabilidad y alta potencia de los supercondensadores comerciales con la mayor densidad de almacenamiento propia de las baterías químicas. Por tanto, pueden ser utilizados en muchas aplicaciones de almacenamiento de energía.

    Almacenamiento de hidrógeno

La gran superficie y estructura tubular de los CNTs hace que puedan ser útiles para el almacenamiento de hidrógeno. El hidrógeno se añade a los nanotubos por quimisorción, puesto que los enlaces de los carbonos que forman el nanotubo ofrecen capacidad hasta su saturación incorporando hidrógenos.

              Celdas solares

gracias a las singulares propiedades eléctricas de los nanotubos se cree que puedan resultar eficaces en la conversión de energía solar en eléctrica.tro procedimiento que está en desarrollo es la utilización de los nanotubos como anclajes para colectores de luz nano ensamblados (e. g. partículas semiconductoras) otorgando una vía para la captura de las cargas autogeneradas y su transporte hasta la superficie del electrodo. Un ejemplo muy interesante es el material compuesto CdS-SWNT que es capaz de generar una fotocorriente a partir de luz visible con una gran eficacia.


Otras de las muchas aplicaciones son en el ámbito de la  electrónica (transistores, memoria) y en el ámbito de la medicina (huesos, terapia genética) y también en 

Automóviles: Mangueras antiestáticas de combustible y partes plásticas conductoras para pintado spray electrostático
Aeroespacio: Partes de aviones
Empaquetado: Antiestático para electrónica
Tintas conductora
Materiales extremadamente negros: La sustancia más oscura conocida, hasta la fecha, se ha creado a partir de nanotubos de carbono. Se espera que el desarrollo de estos materiales tienen aplicaciones en los ámbitos de la electrónica, la invisibilidad en la zona del visible, y en el campo de la energía solar.
Deportes: Debido a la alta resistencia mecánica de los nanotubos, se están empezando a utilizar para hacer más fuertes las raquetas de tenis, manillares de bicicletas, palos de golf, y flechas de última generación.






Seda de araña (Alejandro Relanzón Coello, Diego Benítez Martín)
Seda de araña (Alejandro Relanzón Coello, Diego Benítez Martín)
Si hay en la naturaleza un material sorprendente, que pudiera pasar por un componente de alta tecnología, es sin duda la seda de araña. Ligera, elástica y más resistente que el acero (y comparable al kevlar usado para fabricar chalecos antibalas), la seda es tan versátil que algunas especies de araña segregan hasta siete tipos distintos, según el uso al que esté destinada (desde confeccionar la telaraña, a envolver la presa o proteger los huevos). De hecho, la práctica totalidad de las 40.000 especies conocidas de araña fabrican seda, a pesar de que las que tejen telarañas son una minoría. Por todo esto, durante los últimos años ha sido producida industrialmente y tiene usos múltiples como la absorción de impactos gracias a su resistencia. Sin embargo tiene algo malo, esto es que en ciertos casos la seda es toxica.

📎 Photo
Vantablack (javier Terrazas y Sofia Rodriguez)
Vantablack (javier Terrazas y Sofia Rodriguez)
 El vantablack  (Vertically Aligned Nano Tube Arrays) es una sustancia hecha a partir de nanotubos de carbono,y es la segunda sustancia más oscura que existe actualmente, llegando a absorber hasta un 99,965% de luz visible.  Está compuesto por una especie de "bosque" de tubos verticales que están en crecimiento. Cuando la luz alcanza el Vantablack, en lugar de reflejarla, queda atrapada siendo continuamente desviada entre los nanotubos, para finalmente ser absorbida y posteriormente disipada en forma de calor. Se utiliza en el arte en incluso en el camuflaje
Composición El aerogel o
 Composición
 El aerogel o el humo helado es un material coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas, obteniendo como resultado un sólido de muy baja densidad (3 mg/cm3 ó 3 kg/m3) y altamente poroso 





Metapiel (Elena Gómez, Gabriela Toro y Carlota López)
Metapiel (Elena Gómez, Gabriela Toro y Carlota López)
Las propiedades de este material no residen en su composición, sino en su diseño. 
Basándose en ello, un grupo de ingenieros de la Universidad Estatal de Iowa ha utilizado galinstano (aleación de galio, indio y estaño) para desarrollar un metamaterial flexible, capaz de estirarse y muy moldeable que oculta los objetos de un amplio espectro de ondas electromagnéticas. 
Está compuesto de hojas de silicona y anillos resonadores (objetos que oscilan a determinadas frecuencias electromagnéticas) llenos de galinstano, un material líquido a temperatura ambiente.
Lo que esta nueva piel hace es utilizar la oscilación de los anillos para ocultar las ondas electromagnéticas. Su gran ventaja es que al estirarla, los resonadores oscilan en otras frecuencias y pueden ocultar otras ondas.
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undefined Puede ser fabricado con forma de ventanas transparentes, placas, cúpulas, varillas, tubos y otras formas utilizando técnicas de procesamiento de polvos cerámicos convencionales. Debido a su relativamente bajo peso, propiedades ópticas y mecánicas y su resistencia a los daños causados por la oxidación o la radiación, se muestra prometedor para su uso blindajes transparentes resistentes a balas y explosiones, también en ópticas para infrarrojos y de alta temperatura. Los métodos de fabricación se siguen perfeccionando. 
 



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Espuma de Titanio Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Espuma de Titanio Hugo Chapado y Gonzalo Martín
 Se fabrica mediante la saturación de espuma de poliuretano con una solución de polvo de titanio (que es colocado entre dos laminas de acero y se calienta a 650°C) y ligandos de union. El titanio se adhiere a la matriz de poliuretano, que se vaporiza junto con los agentes de unión, quedando un enrejado de titanio que es sometido a un tratamiento térmico para su endurecimiento. 


Características
Es flexible
Alta resistencia química y mecánica
Ligera
Alta rigidez
Aplicaciones
Hasta ahora según las investigaciones científicas las principales aplicaciones de la espuma de titanio serian en la industria marítima ya que cálculos iniciales indican que en un barco cuyo casco se fabrique con espuma de titanio podría pesar un 30% menos y ser mas resistente frente a choques. Y para la fabricación de prótesis oseas humanas.
Upsalita (Pablo nieto, Pablo Cano, Álvaro Gómez)
Upsalita (Pablo nieto, Pablo Cano, Álvaro Gómez)
¿Qué es?
   -Se trata de una forma de carbonato de magnesio (MgCO3) que se presenta en forma de polvo blanco cuya estructura en forma de micro-poros donde todos los poros tienen menos de 10 nanómetros.
El material mas absorbente descubierto hasta ahora a nivel mundial.
Propiedades
   -La upsalita es un desecante
   -Absorbe el agua mejor que la zeolitas.
Aplicaciones
Recolección de vertidos tóxicos, como el derrame de petroleo en el mar.
Reducción de la cantidad de energía que se necesita para controlar la humedad ambiental en las industrias electrónica y química.
Eliminación de olores, puede ser el control de el olor tras un incendios.
Preservar seco el interior de los equipos electrónicos, para aumentar su duración.
, de símbolo Al y número
 , de símbolo Al y número 
Es una sustancia hecha a
 Es una sustancia hecha a partir de nanotubos de carbono y es la segunda sustancia más oscura que existe actualmente llegando a absorber hasta un 99,965% de la radiación de luz visible. 


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Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Aerogel:
- Es el material sólido mas ligero que existe hoy en día 
- El aerogel en su forma sólida tiene una textura similar a la de poliestireno espumado(corcho blanco)
 

 Propiedades:
 - Gran aislante térmico y acústico. Es capaz de proteger 39 veces más que la mejor fibra de vidrio.

 - Gran resistencia a altas y bajas temperaturas. Puede colocarse para proteger incluso de las llamas.

 - La velocidad del sonido a través de él es muy baja, 100 m/s. 

 - Ultra resistente. Este material es capaz de soportar mil veces su propio peso, pero ojo un pequeño golpe lo rompería ya que es muy frágil.

 - El aerogel de tipo translúcido, permite la entrada de la radiación solar pero impide el escape de calor, como en el caso de los cristales.

 -  Gran capacidad de absorber líquidos

-La peor propiedad del aerogel es que es un material muy frágil, es decir se rompe al darle un golpe muy fácilmente. 

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Seda de araña articicial (Pablo Cano, Álvaro Gómez, Pablo Nieto)
Seda de araña articicial (Pablo Cano, Álvaro Gómez, Pablo Nieto)
¿Qué es?
  -Una seda de araña artificial tan resistente como la natural gracias a una bacteria que se encuentra en los intestinos de los humanos y de los animales.
Características
   -Más resistente que cualquier otra fibra hecha por el hombre.
   - Es veinte veces más fina que un cabello humano.
   - Utilizado en la medicina tradicional para detener hemorragias y para mejorar la cicatrización de heridas. 
    - Es ligera pero más fuerte que el acero, y también es biodegradable.
Aplicaciones
    - Cosméticos, cremas para la cara.
    - Revestimiento de implantes.
    -Construcción en un futuro


Aerogel (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
Aerogel (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
 

 
Composición
 El aerogel o el humo helado es un material coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas. Está compuesto por un 90,5% a un 99,8% de aire 
Propiedades
Debido a su composición (es mayoritariamente aire) es un sólido de muy baja densidad (3 mg/cm3 ó 3 kg/m3) 
Es altamente poroso
Podría soportar aproximadamente más de 1.000 veces su peso.  

Uso
 Se utiliza como aislante térmico en las ventanas de los edificios de oficinas, en las que sus propiedades son utilizadas para evitar la pérdida de calor o el aumento de éste. 
 El aerogel también puede servir como parachoques en automóviles, pues amortigua los golpes en un 89% de intensidad. 

Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
 

Composición 
El oxinitruro de aluminio o (ALON) es una cerámica policristalina transparente con estructura cristalina cúbica (de espinela= compuesto por aluminio, oxígeno y nitrógeno 

Propiedades
Es ópticamente transparente en el ultravioleta cercano , regiones visible y del infrarrojo cercano del espectro electromagnético . Es 4 veces más duro que el vidrio 
Tiene una densidad de 3696 kg/m3
El material es estable hasta 1200°C 

Uso
Debido a su relativamente bajo peso, propiedades ópticas y mecánicas y su resistencia a los daños causados por la oxidación o la radiación, se muestra prometedor para su uso blindajes transparentes resistentes a balas y explosiones, también en ópticas para infrarrojos y de alta temperatura

Hugo Chapado y Gonzalo Ma
 Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Hugo Chapado y Gonzalo Martín 
nanocelulosa (
nanocelulosa (javier terrazas y sofia rodriguez)
nanocelulosa (javier terrazas y sofia rodriguez)
Es un material que consta de nanofibras de celulosa con una marcada relación de longitud-diámetro 
(10-1).
Se extrae de cualquier fibra de celulosa como la pulpa de celulosa y puede presentarse de dos maneras, cristalina o aleatoria.
es un material viscoso y es mas resistente que el aluminio con cierto grado de cristalinidad.
Se ha utilizado para la elaboración de pantallas electrónicas flexibles, reemplazar algunos metales en la fabricación de automóviles y todo tipo de plásticos no orgánicos (ya que es mas ecológico), también por ser ligero y fuerte se ha utilizado para la elaboración de tampones y toallas femeninas.

Vantablack (Pablo Cano, Álvaro Gómez, Pablo Nieto)
Vantablack (Pablo Cano, Álvaro Gómez, Pablo Nieto)
¿Qué es?
    Se trata de un material que desarrolló el Laboratorio Nacional de Física de Reino Unido y posteriormente la compañía Surrey NanoSystems en 2014 tras trabajar en la creación de la sustancia que se considera la más oscura que existe creada por el ser humano. Es, en resumen, una "esponja de luz"
¿Qué características tiene?
   -Robusto ante fuerzas como la vibración.
   - Extremadamente susceptible a dañarse por toque.
   - Puede absorber el 99.965% de la luz visible.
¿Aplicaciones?
   - Ideal para el interior de los telescopios.
   -  Industria del automóvil.
   - Smartphones 

 

Upsalita (Elena Gómez, Gabriela Toro y Carlota López)
Upsalita (Elena Gómez, Gabriela Toro y Carlota López)
El material de carbonato de magnesio al que le han dado el nombre Upsalita está previsto que reduzca la cantidad de energía necesaria para controlar la humedad ambiental en la industria electrónica y la formulación de fármacos. También se puede utilizar para la recolección de residuos tóxicos, productos químicos o derrame de petróleo y en sistemas de administración de fármacos, para el control del olor y el saneamiento después de un incendio. 
Se ha encontrado que el carbonato de magnesio amorfo se puede hacer en un proceso muy simple, de baja temperatura, dice Johan Gómez, investigador de la Nanotecnología 
Propiedades
El upsalito es un desecante que absorbe el agua mejor que las zeolitas, materiales mucho más caros. La mayoría del agua absorbida se retiene cuando el upsalito se transfiere de un lugar húmedo a otro muy seco. En contraposición, muchas zeolitas necesitan ser calentadas a temperaturas superiores a 150 grados para extraer el agua de ellas. Las propiedades desecantes del upsalito son consecuencia de su alta superficie interna. Mientras que varias formas de carbonato magésico tienen agua de hidratación y son cristalinas, el upsalito no. En vez de eso, es un material mesopórico .


Grafeno (Alejandro Relanzón Coello, Diego Benítez Martín)
Grafeno (Alejandro Relanzón Coello, Diego Benítez Martín)

El grafeno es una sustancia compuesta por carbono puro, con átomos dispuestos en un patrón regular hexagonal, similar al grafito.
Estos átomos están puestos en forma de láminas. Esto produce un nuevo material muchísimo más resistente, que además es un superconductor de electricidad.
El carbón, se extrae de las minas, y luego es procesado en los países más desarrollados quienes lo distribuyen. El grafeno es muy usado para nuevas tecnologías como para las pantallas de los móviles.
Es muy caro y difícil de obtener, sin embargo se están buscando muchas maneras de poderlo producir de manera industrial, esto por sus importantes características como:
-Dureza, 100 veces mas resistente que una lámina de acero.
-Muy flexible y elástico gracias a sus finas láminas.
- Transparencia.
- Auto enfriamiento (Todavía siendo probado 100%)
- Conductividad térmica y eléctrica mucho más altas que las normales.
-Muy ligero como la fibra de carbono.
- Muy reactivo, por lo que tiene muchas posibilidades de ser desarrollado en un futuro.
-Genera electricidad al ser alcanzado por la luz 
Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Hugo Chapado y Gonzalo Martín 
Metapiel:
 la  meta-piel artificial toma su nombre de los metamateriales, que son compuestos que tienen propiedades que no se encuentran en la naturaleza y que les permiten manipular las ondas electromagnéticas. 
  

 
  -Ingenieros de Iowa State University (EEUU) fabricaron una "meta-piel" flexible que hace invisible al radar el objeto que recubre. Esta meta-piel usa filas de pequeños dispositivos de líquido-metal. 
- Al estirar y flexionar el polímero meta-piel, puede ser sintonizado para reducir el reflejo de una amplia gama de frecuencias de radar 
  
 
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undefined Puede ser fabricado con forma de ventanas transparentes, placas, cúpulas, varillas, tubos y otras formas utilizando técnicas de procesamiento de polvos cerámicos convencionales. Debido a su relativamente bajo peso, propiedades ópticas y mecánicas y su resistencia a los daños causados por la oxidación o la radiación, se muestra prometedor para su uso blindajes transparentes resistentes a balas y explosiones, también en ópticas para infrarrojos y de alta temperatura. Los métodos de fabricación se siguen perfeccionando. 
 



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Espuma de Titanio Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Espuma de Titanio Hugo Chapado y Gonzalo Martín
 Se fabrica mediante la saturación de espuma de poliuretano con una solución de polvo de titanio (que es colocado entre dos laminas de acero y se calienta a 650°C) y ligandos de union. El titanio se adhiere a la matriz de poliuretano, que se vaporiza junto con los agentes de unión, quedando un enrejado de titanio que es sometido a un tratamiento térmico para su endurecimiento. 


Características
Es flexible
Alta resistencia química y mecánica
Ligera
Alta rigidez
Aplicaciones
Hasta ahora según las investigaciones científicas las principales aplicaciones de la espuma de titanio serian en la industria marítima ya que cálculos iniciales indican que en un barco cuyo casco se fabrique con espuma de titanio podría pesar un 30% menos y ser mas resistente frente a choques. Y para la fabricación de prótesis oseas humanas.
 
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Upsalita (Pablo nieto, Pablo Cano, Álvaro Gómez)
Upsalita (Pablo nieto, Pablo Cano, Álvaro Gómez)
¿Qué es?
   -Se trata de una forma de carbonato de magnesio (MgCO3) que se presenta en forma de polvo blanco cuya estructura en forma de micro-poros donde todos los poros tienen menos de 10 nanómetros.
El material mas absorbente descubierto hasta ahora a nivel mundial.
Propiedades
   -La upsalita es un desecante
   -Absorbe el agua mejor que la zeolitas.
Aplicaciones
Recolección de vertidos tóxicos, como el derrame de petroleo en el mar.
Reducción de la cantidad de energía que se necesita para controlar la humedad ambiental en las industrias electrónica y química.
Eliminación de olores, puede ser el control de el olor tras un incendios.
Preservar seco el interior de los equipos electrónicos, para aumentar su duración.
, de símbolo Al y número
 , de símbolo Al y número 
Es una sustancia hecha a
 Es una sustancia hecha a partir de nanotubos de carbono y es la segunda sustancia más oscura que existe actualmente llegando a absorber hasta un 99,965% de la radiación de luz visible. 


Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Hugo Chapado y Gonzalo Martín
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Vantablack
Vantablack
Victor Alcolea y Alejandro Guerrero: 
QUE ES:
  es la sustancia más oscura  que existe actualmente llegando a absorber hasta un 99,965% de la radiación de luz visible ¿Qué características tiene?
   -Robusto ante fuerzas como la vibración.
   - Extremadamente susceptible a dañarse por toque.
   - Puede absorber el 99.965% de la luz visible.
¿Aplicaciones?
   - Ideal para el interior de los telescopios.
   -  Industria del automóvil.
   - Smartphones 



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Aerogel
Aerogel
Victor Alcolea y Alejandro Guerrero

¿Que es?

El aerogel o el humo helado es un material coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas, obteniendo como resultado un sólido de muy baja densidad y altamente poroso, con ciertas propiedades muy sorprendentes, enorme capacidad de aislante térmico.

Propiedades
- El material sólido mas ligero que existe hoy en día( con menos densidad)
  - Gran aislante térmico y acústico. 39 veces mejor a la fibra de vidrio.
 - Gran resistencia a altas y bajas temperaturas
Material muy transparente.( baja refraccion)
Ultra resistente,es capaz de soportar mil veces su propio peso
Usos
-util para la eliminacion de residuos(absorber el petroleo, plomo, mercurio).
-Material a prueba de balas
Aislante termico y dek ruido en ventanas y paredes.( incluso ropa para escaladores exouestos a temperaturas muy bajas)


  Composición El aer
 
 
Composición
 El aerogel o el humo helado es un material coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas. Está compuesto por un 90,5% a un 99,8% de aire 
Propiedades
Debido a su composición (es mayoritariamente aire) es un sólido de muy baja densidad (3 mg/cm3 ó 3 kg/m3) 
Es altamente poroso
Podría soportar aproximadamente más de 1.000 veces su peso.  

Uso
 Se utiliza como aislante térmico en las ventanas de los edificios de oficinas, en las que sus propiedades son utilizadas para evitar la pérdida de calor o el aumento de éste. 
 El aerogel también puede servir como parachoques en automóviles, pues amortigua los golpes en un 89% de intensidad. 

 
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Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
📎 Photo
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Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz) DEFINITIVO
Aluminio transparente (Andrés Nieto y Gerardo Sanz) DEFINITIVO
 
Composición 
El oxinitruro de aluminio o (ALON) es una cerámica policristalina transparente con estructura cristalina cúbica (de espinela= compuesto por aluminio, oxígeno y nitrógeno 

Propiedades
Es ópticamente transparente en el ultravioleta cercano , regiones visible y del infrarrojo cercano del espectro electromagnético . Es 4 veces más duro que el vidrio 

Tiene una densidad de 3696 kg/m3
Vidrio 2500  kg/m3 
Aluminio 2700  kg/m3 
Hierro  7874 kg/m3 

El material es estable hasta 1200°C 

Su punto de fusión es 1867 °C
Hierro  1535 °C
Aluminio  660,3 °C   

Uso
Debido a su relativamente bajo peso, propiedades ópticas y mecánicas y su resistencia a los daños causados por la oxidación o la radiación, se muestra prometedor para su uso blindajes transparentes resistentes a balas y explosiones, también en ópticas para infrarrojos y de alta temperatura
 
Shrilk Definitivo
Shrilk Definitivo
Víctor Alcolea y Alejandro Guerrero
¿Que es? 
 Este material llamado Shrilk, de muy bajo costo, además es biodegradable y biocompatible, podría reemplazar en un futuro a los plásticos en productos de consumo y ser utilizado de forma confiable en procedimientos médicos, según los científicos.

propiedades

 es similar en resistencia y dureza a una aleación de aluminio, pero con solo la mitad de peso.

Usos
 Remplazar los plasticos ( bolsas, botellas, etc ) y alguna utilidad medica 

￼
AEROGRAFENO (IKER SOLOZABAL - PABLO SANCHEZ-RODILLA)
AEROGRAFENO (IKER SOLOZABAL - PABLO SANCHEZ-RODILLA)
Se trata de un aerogel creado a base de grafeno y es el nuevo material conocido más ligero del mundo, con una densidad de sólo 0,16 miligramos/cm3. Lo han creado científicos de la Universidad de Zhejiang, en China, y el avance se ha publicado en un informe en la revista científica Nature.

El aerogel es un material similar al gel cuyo componente líquido se intercambia por gas. El resultado es una sustancia sólida pero muy porosa y ligera. Con esta técnica se habían creado sustancias como el aerografito, que tenía el récord de ser el más ligero del mundo, con una densidad de 0,18 mg/cm3. Ahora los investigadores de la Universidad de Zhejiang han logrado obtener un aerogel de grafeno que, aseguran, es el más ligero del mundo, con solo 0,16 miligramos/cm3. 

 

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Aunque hemos dicho que estaba formado por grafeno y a su vez, este se componía de carbono en su totalidad, al tratarse de un aerogel, su composición es de más de un 99,99% de aire. El resto lo completan: carbono, silicio y otros metales.

 

PROPIEDADES

 


Ligero (material más ligero del mundo)
resistente
flexible
Es capaz de comprimirse y volver a sus estado inicial múltiples veces y absorbe hasta 900 veces su peso.

elástico

opaco

maleable

reciclable 

muy duro


 

APLICACIONES

 

servir para limpiar vertidos tóxicos en el mar, gracias a la capacidad de este material de absorber hasta 900 veces su propio peso.

Según las palabras del propio Chao Gao, este nuevo material, debido a su gran capacidad absorción de líquidos, podría ser usado para absorber los vertidos de petróleo en el mar. Se ha calculado que el aerografeno sería capaz de absorber hasta 68 g/seg de crudo.

Además, gracias a su composición de grafeno, también podría usarse para múltiples aplicaciones en el campo de la electrónica y la electricidad. Con él se podrían fabricar microcards, baterías, pantallas flexibles, cables de fibra óptica, transistores, supercapacitores e incluso paneles solares más eficientes y rentables. La medicina (cura del cáncer) e incluso el deporte (búsqueda de materiales más aerodinámicos) serían otras posibles aplicaciones del aerografeno


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Diamantes sintético
Diamantes sintético
Diego Benitez y Alejandro Relanzon

 Los diamantes sintéticos son diamantes producidos en procesos tecnológicos.  Las propiedades del diamante sintético dependen de los detalles de los procesos de manufactura, y pueden ser inferiores o superiores a las de los diamantes naturales: la dureza, conductividad térmica y movilidad electrónica son superiores en algunos diamantes sintéticos.  

 Se emplean para partes de maquinas que necesitan las propiedades de dureza y resistencia que poseen los diamantes. Por poner un ejemplo, estos diamantes se usan en las perforadoras de las tuneladoras. 

 
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Nanotubos de carbono (Pablo Sanchez, Iker Solozabal)
Nanotubos de carbono (Pablo Sanchez, Iker Solozabal)

Propiedades:

Los nanotubos suelen presentar una elevada relación longitud radio, ya que el radio suele ser inferior a un par de nanómetros y, sin embargo, la longitud puede llegar a ser incluso de 105 nm Debido a esta característica se pueden considerar como unidimensionales

          Propiedades eléctricas 

Los nanotubos se caracterizan por presentar una gran complejidad electrónica, si tenemos en cuenta las reglas cuánticas que rigen la conductividad eléctrica con el tamaño y la geometría de estos. Estas estructuras pueden comportarse, desde un punto de vista eléctrico, en un amplio margen de formas, comenzando por el comportamiento semiconductor hasta presentar, en algunos casos, superconductividad. Este amplio margen de conductividades viene dado por relaciones fundamentalmente geométricas, es decir, en función de su diámetro, torsión (quiralidad) y el número de capas de su composición.

        Propiedades mecánicas:

La estabilidad y robustez de los enlaces entre los átomos de carbono, del tipo sp2, les proporciona la capacidad de ser la fibra más resistente que se puede fabricar hoy día. Por otro lado, frente a esfuerzos de deformación muy intensos son capaces de deformarse notablemente y de mantenerse en un régimen elástico.

los nanotubos pueden funcionar como resortes extremadamente firmes ante pequeños esfuerzos y, frente a cargas mayores, pueden deformarse drásticamente y volver posteriormente a su forma original.

        Propiedades térmicas:

algunos modelos predicen que la conductividad térmica de los nanotubos puede llegar a ser tan alta como 6.000 W/mK a temperatura ambiente (téngase en cuenta, por comparar con otra forma alotrópica del carbono, que el diamante casi puro transmite 3.320 W/mK). Asimismo son enormemente estables térmicamente, siendo aún estables a 2.800 °C en el vacío y a 750 °C en el aire. Las propiedades de los nanotubos pueden modificarse encapsulando metales en su interior, o incluso gases. En este sentido, serían unos extraordinarios almacenes de hidrógeno. Como se sabe, uno de los principales problemas técnicos para el desarrollo de las pilas de combustible es el almacenaje de este elemento.


                Aplicaciones:

              Electroquímicas

Una importante aplicación de los nanotubos, dada su gran superficie y su baja resistividad, es la electroquímica, como el desarrollo de supercondensadores, dispositivos para el almacenamiento de hidrógeno y fabricación de celdas solares.

         Supercondensadores

Los supercondensadores mejorados con nanotubos (tanto de pared simple o múltiple) combinan la larga durabilidad y alta potencia de los supercondensadores comerciales con la mayor densidad de almacenamiento propia de las baterías químicas. Por tanto, pueden ser utilizados en muchas aplicaciones de almacenamiento de energía.

    Almacenamiento de hidrógeno

La gran superficie y estructura tubular de los CNTs hace que puedan ser útiles para el almacenamiento de hidrógeno. El hidrógeno se añade a los nanotubos por quimisorción, puesto que los enlaces de los carbonos que forman el nanotubo ofrecen capacidad hasta su saturación incorporando hidrógenos.

              Celdas solares

gracias a las singulares propiedades eléctricas de los nanotubos se cree que puedan resultar eficaces en la conversión de energía solar en eléctrica.tro procedimiento que está en desarrollo es la utilización de los nanotubos como anclajes para colectores de luz nano ensamblados (e. g. partículas semiconductoras) otorgando una vía para la captura de las cargas autogeneradas y su transporte hasta la superficie del electrodo. Un ejemplo muy interesante es el material compuesto CdS-SWNT que es capaz de generar una fotocorriente a partir de luz visible con una gran eficacia.


Otras de las muchas aplicaciones son en el ámbito de la  electrónica (transistores, memoria) y en el ámbito de la medicina (huesos, terapia genética) y también en 

Automóviles: Mangueras antiestáticas de combustible y partes plásticas conductoras para pintado spray electrostático
Aeroespacio: Partes de aviones
Empaquetado: Antiestático para electrónica
Tintas conductora
Materiales extremadamente negros: La sustancia más oscura conocida, hasta la fecha, se ha creado a partir de nanotubos de carbono. Se espera que el desarrollo de estos materiales tienen aplicaciones en los ámbitos de la electrónica, la invisibilidad en la zona del visible, y en el campo de la energía solar.
Deportes: Debido a la alta resistencia mecánica de los nanotubos, se están empezando a utilizar para hacer más fuertes las raquetas de tenis, manillares de bicicletas, palos de golf, y flechas de última generación.



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Seda de araña (Alejandro Relanzón Coello, Diego Benítez Martín)
Seda de araña (Alejandro Relanzón Coello, Diego Benítez Martín)
Si hay en la naturaleza un material sorprendente, que pudiera pasar por un componente de alta tecnología, es sin duda la seda de araña. Ligera, elástica y más resistente que el acero (y comparable al kevlar usado para fabricar chalecos antibalas), la seda es tan versátil que algunas especies de araña segregan hasta siete tipos distintos, según el uso al que esté destinada (desde confeccionar la telaraña, a envolver la presa o proteger los huevos). De hecho, la práctica totalidad de las 40.000 especies conocidas de araña fabrican seda, a pesar de que las que tejen telarañas son una minoría. Por todo esto, durante los últimos años ha sido producida industrialmente y tiene usos múltiples como la absorción de impactos gracias a su resistencia. Sin embargo tiene algo malo, esto es que en ciertos casos la seda es toxica.

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Vantablack (javier Terrazas y Sofia Rodriguez)
Vantablack (javier Terrazas y Sofia Rodriguez)
 El vantablack  (Vertically Aligned Nano Tube Arrays) es una sustancia hecha a partir de nanotubos de carbono,y es la segunda sustancia más oscura que existe actualmente, llegando a absorber hasta un 99,965% de luz visible.  Está compuesto por una especie de "bosque" de tubos verticales que están en crecimiento. Cuando la luz alcanza el Vantablack, en lugar de reflejarla, queda atrapada siendo continuamente desviada entre los nanotubos, para finalmente ser absorbida y posteriormente disipada en forma de calor. Se utiliza en el arte en incluso en el camuflaje
Composición El aerogel o
 Composición
 El aerogel o el humo helado es un material coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas, obteniendo como resultado un sólido de muy baja densidad (3 mg/cm3 ó 3 kg/m3) y altamente poroso 
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Metapiel (Elena Gómez, Gabriela Toro y Carlota López)
Metapiel (Elena Gómez, Gabriela Toro y Carlota López)
Las propiedades de este material no residen en su composición, sino en su diseño. 
Basándose en ello, un grupo de ingenieros de la Universidad Estatal de Iowa ha utilizado galinstano (aleación de galio, indio y estaño) para desarrollar un metamaterial flexible, capaz de estirarse y muy moldeable que oculta los objetos de un amplio espectro de ondas electromagnéticas. 
Está compuesto de hojas de silicona y anillos resonadores (objetos que oscilan a determinadas frecuencias electromagnéticas) llenos de galinstano, un material líquido a temperatura ambiente.
Lo que esta nueva piel hace es utilizar la oscilación de los anillos para ocultar las ondas electromagnéticas. Su gran ventaja es que al estirarla, los resonadores oscilan en otras frecuencias y pueden ocultar otras ondas.
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undefined Puede ser fabricado con forma de ventanas transparentes, placas, cúpulas, varillas, tubos y otras formas utilizando técnicas de procesamiento de polvos cerámicos convencionales. Debido a su relativamente bajo peso, propiedades ópticas y mecánicas y su resistencia a los daños causados por la oxidación o la radiación, se muestra prometedor para su uso blindajes transparentes resistentes a balas y explosiones, también en ópticas para infrarrojos y de alta temperatura. Los métodos de fabricación se siguen perfeccionando. 
 



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Espuma de Titanio Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Espuma de Titanio Hugo Chapado y Gonzalo Martín
 Se fabrica mediante la saturación de espuma de poliuretano con una solución de polvo de titanio (que es colocado entre dos laminas de acero y se calienta a 650°C) y ligandos de union. El titanio se adhiere a la matriz de poliuretano, que se vaporiza junto con los agentes de unión, quedando un enrejado de titanio que es sometido a un tratamiento térmico para su endurecimiento. 


Características
Es flexible
Alta resistencia química y mecánica
Ligera
Alta rigidez
Aplicaciones
Hasta ahora según las investigaciones científicas las principales aplicaciones de la espuma de titanio serian en la industria marítima ya que cálculos iniciales indican que en un barco cuyo casco se fabrique con espuma de titanio podría pesar un 30% menos y ser mas resistente frente a choques. Y para la fabricación de prótesis oseas humanas.
Upsalita (Pablo nieto, Pablo Cano, Álvaro Gómez)
Upsalita (Pablo nieto, Pablo Cano, Álvaro Gómez)
¿Qué es?
   -Se trata de una forma de carbonato de magnesio (MgCO3) que se presenta en forma de polvo blanco cuya estructura en forma de micro-poros donde todos los poros tienen menos de 10 nanómetros.
El material mas absorbente descubierto hasta ahora a nivel mundial.
Propiedades
   -La upsalita es un desecante
   -Absorbe el agua mejor que la zeolitas.
Aplicaciones
Recolección de vertidos tóxicos, como el derrame de petroleo en el mar.
Reducción de la cantidad de energía que se necesita para controlar la humedad ambiental en las industrias electrónica y química.
Eliminación de olores, puede ser el control de el olor tras un incendios.
Preservar seco el interior de los equipos electrónicos, para aumentar su duración.
, de símbolo Al y número
 , de símbolo Al y número 
Es una sustancia hecha a
 Es una sustancia hecha a partir de nanotubos de carbono y es la segunda sustancia más oscura que existe actualmente llegando a absorber hasta un 99,965% de la radiación de luz visible. 
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Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Hugo Chapado y Gonzalo Martín
Aerogel:
- Es el material sólido mas ligero que existe hoy en día 
- El aerogel en su forma sólida tiene una textura similar a la de poliestireno espumado(corcho blanco)
 

 Propiedades:
 - Gran aislante térmico y acústico. Es capaz de proteger 39 veces más que la mejor fibra de vidrio.

 - Gran resistencia a altas y bajas temperaturas. Puede colocarse para proteger incluso de las llamas.

 - La velocidad del sonido a través de él es muy baja, 100 m/s. 

 - Ultra resistente. Este material es capaz de soportar mil veces su propio peso, pero ojo un pequeño golpe lo rompería ya que es muy frágil.

 - El aerogel de tipo translúcido, permite la entrada de la radiación solar pero impide el escape de calor, como en el caso de los cristales.

 -  Gran capacidad de absorber líquidos

-La peor propiedad del aerogel es que es un material muy frágil, es decir se rompe al darle un golpe muy fácilmente. 

 
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Seda de araña articicial (Pablo Cano, Álvaro Gómez, Pablo Nieto)
Seda de araña articicial (Pablo Cano, Álvaro Gómez, Pablo Nieto)
¿Qué es?
  -Una seda de araña artificial tan resistente como la natural gracias a una bacteria que se encuentra en los intestinos de los humanos y de los animales.
Características
   -Más resistente que cualquier otra fibra hecha por el hombre.
   - Es veinte veces más fina que un cabello humano.
   - Utilizado en la medicina tradicional para detener hemorragias y para mejorar la cicatrización de heridas. 
    - Es ligera pero más fuerte que el acero, y también es biodegradable.
Aplicaciones
    - Cosméticos, cremas para la cara.
    - Revestimiento de implantes.
    -Construcción en un futuro
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Aerogel (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
Aerogel (Andrés Nieto y Gerardo Sanz)
 
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         <pubDate>2018-10-18 12:59:55 UTC</pubDate>
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         <pubDate>2018-10-18 13:07:43 UTC</pubDate>
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         <pubDate>2018-10-18 13:10:53 UTC</pubDate>
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         <title>Jose Saenz </title>
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         <pubDate>2018-11-07 17:18:07 UTC</pubDate>
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         <title>Jose Saenz </title>
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         <description><![CDATA[<div>Fibra de </div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-07 17:18:13 UTC</pubDate>
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         <title>Jose Saenz </title>
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         <description><![CDATA[<div>Fibra de Carbono</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-07 17:18:16 UTC</pubDate>
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         <title>Jose Saenz </title>
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         <description><![CDATA[<div>Fibra de Carbono</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-07 17:18:21 UTC</pubDate>
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         <title>Jose Saenz </title>
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         <description><![CDATA[<div>Fibra de Carbono:<br>La <strong>fibra de carbono</strong> es una fibra sintética constituida por finos filamentos y esta compuesto principalmente por carbono.​ Cada fibra de carbono es la unión de miles de filamentos de carbono. Tiene propiedades mecánicas similares al acero y es tan ligera como la madera o el plástico. Por su dureza tiene mayor resistencia al impacto que el acero.<br>Sus usos:<br>En lo que respecta a los <strong>usos</strong>, la <strong>fibra de carbono</strong> es ampliamente utilizada en industrias como la aeronáutica y automovilística, al tiempo que puede ser empleada para la fabricación de barcos y bicicletas, donde se destacan como fundamentales sus propiedades mecánicas y su relevante rasgo de ligereza.</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-07 17:18:22 UTC</pubDate>
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         <title>Jose Saenz </title>
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         <description><![CDATA[<div>Fibra de Carbono:<br>La <strong>fibra de carbono</strong> es una <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_sint%C3%A9tica">fibra sintética</a> constituida por finos filamentos de 5–10 <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(unidad_de_longitud)">μm</a> de diámetro y compuesto principalmente por <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono">carbono</a>.<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_carbono#cite_note-1"><sup>1</sup></a>​ Cada fibra de carbono es la unión de miles de filamentos de carbono. Se trata de una fibra sintética<br>. Tiene propiedades mecánicas similares al <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Acero">acero</a> y es tan ligera como la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Madera">madera</a>o el <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico">plástico</a>. Por su dureza tiene mayor resistencia al impacto que el <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Acero">acero</a>.<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-07 17:20:00 UTC</pubDate>
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         <author></author>
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         <pubDate>2018-11-07 17:22:44 UTC</pubDate>
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         <title>Pablo Martín y Pedro Martínez</title>
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         <description><![CDATA[<div>Aerogel<br>El Aerogel es una sustancia coloidal similar al gel de muy baja densidad (3 mg/cm³) y altamente porosa. Su composición es tan simple como sorprendente ya que el 99.8% está formado de aire, es mil veces menos denso que el vidrio y el tacto tiene la consistencia de la espuma. Lo más sorprendente es que es capaz de soportar mas de mil veces su propio peso.<br><br></div><div>El Aerogel se puede fabricar a partir de muy diferentes materiales; aerogeles basados en sílice, alúmina, óxido de cromo, estaño y carbón.<br>El colector de la sonda Stardust, elemento principal de la misión Stardust de la Nasa, está formado por un mosaico de tejas de este material.<br>Uso</div><div>- Material para la eliminación de residuos, por ejemplo manchas de petróleo en el mar. El Aerogel de Grafeno está diseñado para absorber el plomo y el mercurio del mar.<br>- Material a prueba de balas.<br>- Aislante térmico y del ruido en ventanas y paredes.<br>- Revestimientos antireflectantes <br>- Trajes para soportar temperaturas muy altas o muy bajas.<br>- Contenedores para para el combustible de las naves espaciales muy ligeros.<br><br>PROPIEDADES<br><br></div><ol><li>Aislante térmico.</li><li>Aislante acústico la velocidad del sonido a través de él es muy baja, 100 m/s</li><li>Aislante eléctrico.</li><li>Presenta una <em>micro estructura: </em>es extremadamente porosa (95-99,5%), de modo que parece una piedra pómez de cristal volcánico, o como una esponja seca muy fina, pero es mucho más liviano que estos materiales.</li><li>C<strong>onstituido</strong> por cordones o fibras microscópicas conectadas que forman una red continúa.</li><li>Se considera un sólido, puesto que la red  microscópica que lo compone llena el espacio y se sostiene a sí misma.</li><li>Resistencia considerable puesto que soporta más de 1.000 veces su peso.</li><li>Tenaz</li><li>Material sólido, rígido, y seco.</li><li>Son hidrófilas es decir en un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Coloide">coloide</a> como el aerogel, tiende a acercarse y mantener contacto con el agua.</li><li>Tiene una vida útil de 50 años.</li><li>Bajo índice de refracción.</li><li>Temperatura de fusión: 3000 ºC.</li></ol><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-07 18:25:33 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/301717255</link>
         <description><![CDATA[<div>Imagen aerogel de Pablo Martín y Pedro Martínez</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-07 18:46:56 UTC</pubDate>
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         <title>Shrilk de Pablo Martín y Pedro Martínez</title>
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         <description><![CDATA[<blockquote>Es un material que imita la cutícula de los insectos y es tan fuerte como el aluminio.<br>Este material podría reemplazar en el futuro a los plásticos en productos de consumo y ser utilizado en la medicina.Fue desarrollado por los investigadores del instituto Wyss de Ingeniería Inspirada Biológicamente en la Universidad de Harvard. Estos investigadores fueron capaces de diseñar este material estudiando la complejidad de las interacciones mecánicas y químicas entre los compuestos de la cutícula de los insectos.Recibe el nombre de Shrilk porque está compuesto de proteínas fibroína de seda y de la quitina, que normalmente se extrae de las conchas vacías de los camarones. </blockquote><div><br>PROPIEDADES<br><br></div><blockquote>Sus propiedades son:<ul><li>Es similar en resistencia y dureza a una aleación de aluminio pero con sólo la mitad de peso</li><li>Es ligero</li><li>Es biodegradable</li><li>Es barato porque se produce con la quitina que está disponible como producto de desecho del camarón</li></ul></blockquote><div><br>USOS<br>Shrilk podría ser utilizado para hacer bolsas de basura, envases y pañales que se degraden rápidamente. También podría ser utilizado para saturar heridas.</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-07 18:55:44 UTC</pubDate>
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         <link>https://padlet.com/profesoracamino/wqm21icw7gks/wish/301727027</link>
         <description><![CDATA[<div>Imagen de Shrilk de Pablo Martín y Pedro Martínez</div>]]></description>
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         <title>Pablo Martin y Pedro Martinez Fibra de Carbono </title>
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         <description><![CDATA[<div>- ¿Que es?:<br>fibra sintètica constituida por finos filamentos de 5–10 <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(unidad_de_longitud)">μm</a> de diámetro y compuesto principalmente por carbono.<br>- Propiedades:<br><br></div><ul><li>Elevada resistencia mecánica,  módulo de elasticidad elevado.</li><li>Baja densidad.</li><li>Elevado precio de producción.</li><li>Resistencia a agentes externos.</li><li>Gran capacidad de aislamiento térmico.</li><li>Resistencia a las variaciones de temperatura, conservando su forma.</li><li>Resistencia a la corrosión, al fuego e inercia química y la conductividad eléctrica.</li><li>Ante variaciones de temperatura conserva su forma.</li></ul><div>- Usos:<br>Tiene muchas aplicaciones en la industria aeronáutica y automovilística, al igual que en barcos y en bicicletas, donde sus propiedades mecánicas y ligereza son muy importantes. Común en otros artículos de consumo como patines en línea, raquetas de tenis, edificios, ordenadores portátiles, trípodes y cañas de pescar e incluso en joyería.<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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