domingo, 26 de abril de 2009

NUEVOS MATERIALES por RONAL SOTO B. 1 B

1 La humanidad y el uso de los materiales
1.1 la transformación de los materiales
La historia de la humanidad puede referirse a la historia de los medios materiales de vida. El ser humano ha tratado de obtener los materiales más adecuados para su uso en construcción, ingeniería, instrumentos domésticos, etc. La revolución industrial del siglo XIX no se concibe sin el acero y, más recientemente, algunos autores hablan del silicio.
En este proceso se puede distinguir una etapa inicial, cuando el material se extraía del medio natural y se empleaba tras escasas transformaciones.
1.2 respuesta a las nuevas necesidades
La física ha aportado numerosas soluciones a las necesidades o ambiciones del ser humano. La posibilidad de desplazamiento rápido por medio de vehículos con motores por tierra o por aire. Se han podido conseguir gracias a los avances tecnológicos vasados en la mecánica clásica. En el siglo XX aparece la nueva física, la mecánica cuántica, una teoría muy abstracta y de difícil comprensión. Su desarrollo fue en los campos de la electrónica, la óptica, las comunicaciones y los ordenadores ha hecho posible novedades a las que ya estamos acostumbrados.
Ejemplos
- la aeronáutica.
El progreso de la aviación comercial o militar y los vuelos espaciales suponen un reto permanente a científicos o ingenieros. Era necesario, por ejemplo impedir que una nave espacial desapareciera al volver a la atmosfera por las altísimas temperaturas que se alcanzan el choque con ella.
- La medicina
Ofrece muchos retos, uno de los retos es implantar un tornillo que sujete los huesos rotos, etc.
2 nuevos materiales
2.1 definición
La pregunta q todos nos hacemos es: ¿de qué están hechas las cosas?. Esta pregunta poco apoco ha ido encontrando respuestas.
Los nuevos materiales son uno de los ejemplos más notables de la relación entre el desarrollo científico y tecnológico, la creatividad y la innovación.
Es necesario poder predecir las propiedades que va a tener un material en función de su composición.
2.2 clasificación
Los materiales se clasifican en cinco grandes familias: metales, semiconductores, cerámicos, polímeros y composites.
Metales
Presentan propiedades, como alta conductividad térmica y eléctrica, densidad elevada y gran tenacidad, ductilidad, etc.
- El aluminio
Es de los metales más utilizados, por ser muy dúctil y maleable, lo que hace que se trabaje fácilmente. Es materia prima para envases de bebidas, aporta dureza y resistencia en aleaciones
- Zinc
Se utiliza en la fabricación de pilas y, debido a su resistencia a la corrosión.
La industria lo emplea para fabricar pinturas, colorantes, conservantes de la madera o ungüentos.
- El litio
Se aprovecha principalmente para espesar grasas lubricantes.
- El estaño
Con él se fabrica el latón, bronce y materiales para soldadura. Combinado con el carbono, forma compuestos orgánicos, necesarios en la fabricación de plásticos, materia prima de envases, cañerías, pinturas o plaguicidas.
Semiconductores
Son materiales que se pueden comportar como conductores o como aislantes, y que constituyen la base de la industria electrónica. El más representativo es el silicio, que, a temperatura ambiente, tiene propiedades de metal aislante.
Cerámicos
Suelen ser óxidos o carburos. Se definen como materiales no orgánicos ni metálicos. Son muy frágiles y presentan muy baja conductividad eléctrica y térmica.
Polímeros
Son el resultado de la unión de pequeñas moléculas orgánicas denominadas monómeros. Tienen baja densidad y temperatura de fusión.
Suelen obtenerse del petróleo. Entre ellos están los plásticos.
El caucho o goma natural es un polímero derivado de un hidrocarburo que se obtiene del látex del árbol del caucho.
La silicona se utiliza en lubricantes, impermeabilizantes y adhesivos.
Composites
Son materiales mixtos, obtenidos a partir de los de las familias anteriores (metales, cerámicos y polímeros). Generalmente se introducen fibras. Se componen con varios tipos de refuerzo: fibras, cortas, largas o partículas.
No se conoce su durabilidad con precisión, ya que son materiales muy recientes.
2.3 centros de producción y de consumo
los centros de producción se sitúan en los países desarrollados.
Los problemas de hoy en día no se centran solo en la obtención de nuevos materiales aplicables a las nuevas tecnologías. Sino en el agotamiento de los recursos. El continuo desarrollo de los países industrializados y el consumo creciente de países emergentes (especialmente china)
3 nuevas tecnologías: la nanotecnología
3.1 definición de nanotecnología
La nanotecnología es el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a nanoescala, y la explotación de fenómenos y propiedades de la materia a nanoescala.
La comisión europea definió la nanotecnología como la ciencia multidisciplinar que se refiere a las actividades científicas y tecnológicas llevadas a cabo a escala atómica y molecular, así como los principios científicos y las nuevas propiedades que pueden ser comprendidos y controlados cuando se interviene a dicha escala.
3.2 los microscopios nanotecnologicos
La posibilidad de manipular átomos y moléculas ya no era ciencia ficción cuando, en 1981, científicos de IBM fabricaron el microscopio de efecto túnel.
En 1986 se construyo el microscopio de fuerza atómica, capaz de medir fuerzas de nanonewtons.
3.3 los nanotubos
En 1985, Robert F. Curl Jr. Harold W. Kroto y Richard E. Smalley (premiados con el nobel en 1996 descubrieron esferas de carbono puro que llamaron buckballs o fullerenes. Un fulereno es una nanoestructura compuesta por 60 atomos.
Los fulerenos en forma de bolas dieron paso a los fulerenos tubulares o nanotubos de carbono, estructuras cilíndricas de grafito, tienen un diámetro de unos nanómetros y su longitud puede llegar amedir un milímetro.
3.4 aplicaciones de la nanotecnología
Aplicaciones en la medicina
la manipulación atómica permitirá la fabricación de nuevos medicamentos, ADN programado para producir determinadas sustancias también se podrán utilizar nanotubos en terapia genética
Aplicación en electrónica e informática
La microelectrónica reducirá aun más los tamaños y aumentara la fiabilidad del almacenamiento de información. El spin del electrón o sentido de su giro podrá sustituir con más velocidad y menor consumo de energía al pasar (1) y no pasar (0). Con ello se conseguirán procesadores mas rápidos, nanotelefonos, nanomicrofonos, sistemas de comunicación mas rápidos y eficaces, internet a altísimas velocidades, etc.
Aplicaciones en la construcción
Identificación y reparación automática de brechas en carreteras y edificios materiales mas resistentes y ligeros tratando el acero y el hormigón.
Nanomateriales para la fabricación de carrocerías, chasis, etc. Fabricación de nanomotores y nanorrobots.

Los Metales. Ion Maisterra 1ºB



Los metales son materiales que se obtienen, mediante procesos de transformacion complejos y caros, de los correspondientes minerales extraidos de las minas.Sin embargo son materiales muy utilizados debido a sus excelentes propiedades:
-Son mas duros que la madera, y tambien mas pesados.
-Una vez fundidos pueden adquirir la forma que se desee:hilos, laminas, tubos...
-Cuando se vuelven a enfriar se vuelven extraordinariamente resistentes.
-Son buenos conductores del calor y de la electricidad.

El Cobre
Es un metal barato ya que se encuentra en la naruraleza casi en estado puro.Tal vez por esa razon fue el primer metal que utilizaron nuestros antepasados .En la actualidad se emplea para fabricar los hilos de los cables electricos y las tuberias de agua y gas, aunque en esta ultima aplicacion se esta sustituyendo por el pvc un plastico que resiste mejor el paso de los años.




El cobre es un elemento quimico cuyo simbolo en Cu, es un metal con un gran brillo metalico y un color rojizo, que junto a la plata y al oro forman la llamada familia del cobre, tambien posee una gran conductividad de la electricidad, ductilidad y maleabilidad.Lo que le hacen un metal muy usado en la actualidad.


Aleaciones del Cobre
El bronce es una aleacion , es decir, un mezcla de cobre y estañoque empezo a utilizarse hace unos 4000 años a.C. durante la llamada edad del bronce.La base de la mezcla es el cobre y el estaño constituye entre el 3 y el 20%.

El laton, es una aleacion de cobre y zinc, resulta un metal muy maleable y dependiendo de la cantidad de zinc se obtienen diferentes clases de laton mas o menos maleables.A parte de maleable el laton es un metal mas duro y de mayor facilidad a la hora de mecanizar, grabar y fundir que el cobre, ademas resiste mejor la oxidacion.




Actualmente estas aleaciones se utilizan para realizar picaportes, piezas decorativas en general y para realizar esculturas.



El Hierro
Este metal se tiene que separar de otras materias que constituyen el mineral, mediante un proceso de separacion que ya era conocido por los sumeiros en el 2500 a.C. durante la llamada edad del hierro.Este proceso de separacion consiste en:

-Calentar el mineral en hornos alimentados con carbon vegetal hasta que adquiera un temperatura de unos 1200ºC.
-Separar la escoria del metal fundido.
-Dejar enfriar este ultimo en moldes con la forma de la herraminta que se quiera fabricar.
El proceso actual de obtencion del hierro es el mismo en lineas generales, pero se realiza a escala industrial

El simbolo quimico del hierro es Fe, posee una masa atomica de 55,6 u y una densidad de 7,87kg\dm3,ademas este metal es uno de los mas abundantes en la corteza terrestre, asi en nucleo terrestre esta formado principalmente por hierro y niquel.

El Acero
Es una aleacion de hierro y carbono en la que este ultimo participa en una proporcion muy pequeña que varia entre 0,05 y un 2%.Sin embargo, esta minima cantidad es suficiente para que la mezcla adquiera una qran dureza y resistencia.

Dependiendo de la cantidad de carbono obtenemos diferentes aceros, contra menos carbono lleve la mezcla mas blando y ductiles son y contra mas carbono lleven al contrario, son mas duros pero tambien menos ductiles.Para consegir cualquiera de estas aleaciones es necesario que la fundicion se realice a unos 1600ºC.

El acero ha resultado un material basico para el desarrollo economico, ya que con el se fabrica la maquinaria destinada a todo tipo de industrias.No obstante en la actualidad, esta empezando a perder importancia , ya que esta siendo sustituido por nuevos materiales.

Aluminio
Este metal se obtiene de un mineral denominado bauxita, mediante un procedimiento de transformacion que resulta caro y que consume una gran cantidad de energia electrica.A pesar de su precio, es un metal muy apreciado, debido fundamentalmente a que es muy ligero y que no se oxida.

Su simbolo quimico es Al, es un metal que se funde entorno a los 700ºC y tiene una densisdad de 2,7 kg\dm3, tambien se caracteriza por una buena conductividad electrica y termica, ademas de su buena maleabilidad.Se utiliza, entre otras cosas, para fabricar el fuselaje de los aviones , estructuras ligeras, utensilios de cocina y envoltorios para proteger los alimentos.
Titanio
Se trata de un metal que ha adquirido un gran auge en los ultimos años debido a sus propiedades:
-Es muy ligero.
-Es tan resistente al choque como el acero.
-Resiste la corrosion.
-Soporta los 1800ºC sin fundeirse

El simbolo quimico de este metal es Ti,es un metal de transicion de color gris plata, se podria comparar con el acero ya que compiten en utilidades pero el titanio es bastante mas ligero y posee un gran resistencia mecanica por todo ello tambien en bastante caro.

El titanio se utiliza fundamentalmente en la industria aeronautica y aeroespacial y en materiales militares.

Plomo
Metal cuyo simbolo quimico es Pb, se extrae de un mineral llamado galena y funde a unos 330ºC.Su principal caracteristica es densidad muy alta(11,34kg\dm3), tambien es muy blando y pesado.


Sus utilidades son variadas, desde recubridor de cables hasta protector de rayos X y como material con el que se hacian las balas.

La nanotecnología, por Mikel Vidal Garcia 1ºB Bach


Ahora voy a hablar de mi parte de la ciencia favorita: La nanotecnología. La nanotecnología es una ciencia que se dedica a manipular materiales de orden nanométrico, es decir, 0,000000001 metros; esta ciencia es relativamente nueva, ya que nació hace unos 30 años, aunque ya se habló anteriormente de sus posibles aplicaciones y utilidades, uno de los primeros que se atrevió a aventurar su gran utilidad fue el premio Nóbel de física de 1965, Richard Feynman, en un discurso que dio en el instituto tecnológico de California en 1959; otro de los que previeron su utilidad en los problemas humanos fue Eric Drexler. Aunque sea una ciencia con muchas posibilidades, todavía esta en fase de desarrollo.

Muchos países consideran la nanotecnología como una buena inversión de futuro; además de que para el tercer mundo, la nanomedicina, sería un gran ayuda a la hora de diagnosticar y a la hora de la creación de nuevos fármacos. Hoy en día cerca de unos 40 laboratorios invierten importantes sumas de dinero en investigaciones relacionadas con la nanotecnología. Cerca de unas 300 empresas que contienen el termino “nano” en su nombre aunque todavía no haya muchos productos desarrollados a través de esta ciencia, además de varias importantes empresas como HP, Intel, IBM, que también invierten en este tipo de tecnología. También los países más influyentes del primer mundo apuestan por esta clase de tecnología; encabezando esta lista se encuentra Estados Unidos, que destina alrededor de 600 millones de dólares al año en la National Nanotechnology Initiative.

La principal característica de esta ciencia, es que “constituye un ensamblaje interdisciplinal”, es decir que aúna distintas ciencias como la biología molecular, la física, la químico, la bioquímica, la electrónica, las matemáticas, la informática, etc. Los físicos juegan un papel casi fundamental, no solo en la creación de los microscopios necesarios para la investigación de “fenómenos” de este rango en la escala de la distancia (metros), sino que también contribuye con las leyes de la mecánica cuántica. La química ayuda en el alcance de la estructura y la configuración de los átomos.

Luego también existe la ingeniería de nanosistemas, que actúan a nivel molecular. Se trata de hacer productos elaborados a partir de unas materias primas, solo que a nivel atómico. Por ejemplo, si trabajamos con el grafito de los lápices (que básicamente es carbono) podemos conseguir diamantes (que son carbonos cristalizados puros).

También se cree que dentro de varios años será posible recrea lo que millones de años de desarrollo y evolución han conseguido, que es crear “maquinas biológicas sofisticadas”.
La universidad de Toronto, en Canadá, ha publicado una lista de las posibles aplicaciones más útiles de la nanotecnología:

- Almacenamiento, producción y conservación de la energía.
- Armamento y sistemas de defensa.
- Producción agrícola.
- Tratamiento de aguas contaminadas.
- Diagnóstico de enfermedades.
- Sistema de administración de fármacos.
- Procesamiento de alimentos.
- Remediar la contaminación atmosférica.
- Construcción.
- Monitorización de la salud.
- Detección y control de plagas.
- Control de desnutrición y lugares pobres.
- Informática.
- Alimentos transgénicos.

Lo malo de esta tecnología, es que acarrea una serie de riesgos:

Uno de estos riesgos es la “sustancia viscosa gris”, que se trata de unos robots de escala atómica que se autoreplican, aunque para ello tienen que consumir materia; esta materia sería toda la existente en nuestro planeta, por lo que sería como una especie del fin del mundo; siendo este un poco irónico, ya que la nanotecnología esta para ayudarnos, aunque esta acabase con nosotros; una situación parecida se da en la película “ultimátum a la Tierra”, donde un extraterrestre llega a la Tierra en misión de hacer entrar en razón a los humanos para que dejen de contaminar el planeta, y un robot extraterrestre se desintegra en millones de diminutos robots que van arrasando con toda la materia existente.

Algo parecido a la sustancia anterior, es la “sustancia viscosa verde”, la cual al igual que la anterior, engulle toda la materia existente, solo que aparte de replicarse, esta materia crea un “cieno”, que es como una materia orgánica muerta. Aunque esta sustancia acabaría por morir de “hambre”.

Mucha gente analiza que hay un gran riesgo en la toxicidad de los nuevos materiales utilizados en la creación de fenómenos nanotecnológicos, esta toxicidad se podría traducir en afecciones en las membranas celulares o en un fallo del sistema inmunológico. Además de que los compuestos utilizados en el tratamiento de aguas potables podrían ser malignos para nuestra salud y la de otros animales.

También es peligrosa su posible utilización en el armamento militar. Aunque no se cree que en un futuro cercano esta tecnología tuviese aplicación en lo estrictamente llamado armamento, se cree que si se podría utilizar en el hardware militar, en la electrónica molecular y en la mejora de los sistemas informáticos de los misiles. También se pueden crear nanomaquinas que se comieran el caucho de los neumaticos, para evitar la huída de un fugitivo, lo malo es que esta claro que los terroristas se podrían hacer con esta clase de armas. Además de lo anterior, sería factible la creación de micrófonos y cámaras de tamaño atómico, teniendo en cuenta que su acogida pudiera ser un poco reacia, ya que la gente puede considerarlo como una violación de su intimidad. Los países que más dinero han aportado a esta clase de fondos son: los Estados Unidos de América, China y Francia.

Nuevos materiales. Abdel El idrissi 1º B.

Definición.

Muchas veces al crear un nuevo material, se produjo un gran cambio tecnológico a nivel mundial, cambiando a su vez la vida cotidiana de las personas, en su mayoría de las veces mejorando las cosas.

Los diseñadores de nuevos materiales utilizan sistemas de simulación por ordenador para calcular la estructura molecular que tendría cierta combinación de átomos y deducir de ella sus propiedades físicas y químicas.



Clasificación.

Los materiales se clasifican en cinco grandes familias: metales, semiconductores, cerámicos, polímeros y composites.

Metales: Se denominan a los elementos químicos caracterizados por ser buenos conductores del calor y la electricidad, poseen densidad elevada y gran tenacidad, ductilidad, etc. Algunos se comportan como super conductores a muy bajas temperaturas y otros tienen propiedades magnéticas.

Los metales poseen ciertas propiedades físicas características: La mayoría de ellos son de color grisáceo, pero algunos presentan colores distintos. Algunos de los metales más utilizados son:

El aluminio: Se trata de un metal no ferroso. Es de los metales más utilizados, por ser muy dúctil y maleable, lo que hace que se trabaje fácilmente. Es materia prima para envases de bebidas, papel de aluminio, menaje de cocina, láminas, cubiertas y carpintería metálica, aviones. Como metal se extrae del mineral conocido con el nombre de bauxita y es el tercer elemento más común encontrado en la corteza terrestre.

El zinc: Se utiliza en la fabricación de pilas y, debido a su resistencia a la corrosión, en revestimientos para evitar su oxidación, y en aleaciones para latón y bronce. La industria lo emplea para fabricar pinturas, colorantes, conservantes de la madera o ungüentos. El zinc es el 23º elemento más abundante en la corteza terrestre.

El níquel: Forma aleaciones con hierro, cobre, cromo o zinc de múltiples usos. La mayor parte del níquel comercial se emplea en el acero inoxidable. También es importante en monedas como sustituto de la plata. El níquel finamente dividido se emplea como catalizador de hidrogenación. Constituye cerca de 0.008% de la corteza terrestre y 0.01% de las rocas ígneas.

El litio: Es el metal más ligero, se aprovecha principalmente para espesar lubricantes. Algunos de sus compuestos se usan en la elaboración de esmaltes para porcelana, para alargar la vida y el rendimiento en pilas alcalinas y en soldaduras autógenas y para latón. El litio es un elemento moderadamente abundante.

El estaño: Con él se fabrican materiales para soldadura. Es un metal plateado, maleable, que no se oxida fácilmente con el aire y es resistente a la corrosión. Es uno de los componentes de la hojalata para los envases de bebidas o el recubrimiento interior de latas de bebida, alimentos o aerosoles. Combinado con el carbono, forma compuestos orgánicos, necesarios en la fabricación de plásticos, cañerías, pinturas etc.

Semiconductores.

Son materiales que se comportan como conductores o como aislantes dependiendo de la temperatura del ambiente en el que se encuentren, y que constituyen la base de la industria electrónica. El más usado es el silicio.


Cerámicos.

Los cerámicos son compuestos, cuyos átomos se unen químicamente mediante enlaces iónicos y covalentes. Suelen ser óxidos o carburos. Son materiales no orgánicos ni metálicos. Son frágiles y presentan muy baja conductividad eléctrica y térmica que se utilizan como aislantes. Se distinguen cerámicas convencionales (barro, vidrio, etc.) y avanzadas (fibra óptica, placas de naves espaciales, etc.).


Polímeros.

Son la unión de pequeñas moléculas llamadas monómeros. Tienen baja densidad y temperatura de fusión. Son uno de los materiales más recientes. Suelen obtenerse del petróleo. Entre ellos están los plásticos, que so ligeros, impermeables, baratos y muy resistente a la corrosión. Es necesario reciclarlos, ya que son muy contaminantes.

El caucho o goma natural obtenido del látex del árbol del caucho es un polímero derivado de un hidrocarburo. Se utiliza generalmente en los neumáticos de coches.

La silicona es otro polímero que se utiliza en lubricantes, impermeabilizantes, adhesivos; y, en medicina.

Composites.

Son materiales sintéticos que están compuestos por moléculas de elementos variados (metales, cerámicos y polímeros). Se componen de varios tipos de refuerzos: fibras cortas, largas o partículas. La matriz le da volumen y protege a las fibras. Al ser materiales resistentes y de bajo peso, se utilizan en chasis y carrocerías de coches, motos o aviones.

No se conoce su durabilidad con precisión, ya que son materiales muy recientes y se empiezan a emplear en construcciones de edificios que pueden ser más duraderos que el hormigón y el acero.

Cuando inventaron el bronce, el hierro, el acero, el petróleo, los plásticos surgieron grandes cambios. Hoy en día, debido a los avances en física, química e informática, la creación de nuevos materiales se ha convertido en algo más que esperanzador.

YO: EL COBRE------Julen Hamido 1ºB




Como me considero un metal con educación voy a empezar presentándome.


Soy Cobre (Cu) un elemento químico de número atómico 29, soy de color rojizo y brillante, me caracterizo por mi gran conductividad eléctrica y gracias a esto me he convertido en el material mas utilizado para fabricar componentes eléctricos y electrónicos. Bueno además de eso tengo otros usos, y aplicaciones y básicamente en eso es en lo que voy a emplear mis 900 palabras.


Aplicaciones y usos que se me pueden dar:

Ya sea teniendo en cuenta la cantidad o el valor, mi uso industrial es bastante elevado. Me considero un material importante en multitud de actividades económicas ya que he sido considerado un recurso estratégico en situaciones de conflicto.


Cobre metálico :


Se me utiliza tanto con un gran nivel de pureza, cercano al 100%, como aleado con otros elementos. El cobre puro se emplea principalmente en la fabricación de cables eléctricos.
Soy uno de los metales no precioso (los preciosos son unos creídos) con mejor conductividad eléctrica y si a esto le añadimos mi ductilidad y resistencia mecánica obtenemos un resultado: soy el material mas empleado para fabricar cables eléctricos. Además se me utiliza también en generadores motores y transformadores. Otra opción para estas aplicaciones seria utilizar el aluminio, pero normalmente me suelen preferir ami.


También suelo oír la mayoría de vuestras conversaciones telefónicas, ya que formo parte de la mayor parte de los cables telefónicos, aunque para esto también se puede utilizar la fibra óptica y los sistemas inalámbricos.

jueves, 23 de abril de 2009

El Vidrio.Por Iván Marco Sanz B1ºb.




EL VIDRIO

Definición: material frágil, duro, transparente y amorfo que principalmente se utiliza para hacer ventanas, lentes, botellas y bastantes otros objetos.

Como se obtiene: por la fusión de arenas de sílice carbonato sodio y caliza a una temperatura de 1500 ºC.

Cristal: cuando utilizamos la palabra cristal refiriéndonos al vidrio es incorrecto debido a que el vidrio es un sólido amorfo y no un cristal. El vidrio es inmaterial inorgánico y tiene varios tipos.

La historia del vidrio: en las antiguas civilizaciones los primeros objetos realizados con vidrio era cuentas de collar o abalorios. Lo mas probable es que los que establecieron la manufactura del vidrio fuesen artesanos asiáticos en Egipto, de donde proceden los primeros materiales producidas en 1504-1450 a.C. Aquí floreció la fabricación del vidrio gasta 1200 a.C. y posteriormente dejo de fabricar durante varios siglos hasta la entrada de el imperio romano que la promulgo desde Roma a Alemania.

Usos: el vidrio en la actualidad se utiliza para diversos objetos, el mas conocido por todos es el uso en botellas de bebidas ya que hace que esta se mantenga fresca cuando esta bien guardada en su correspondiente lugar.

Tipos de vidrio: se puede decir que en los vidrios hay tres tipos de vidrio:

- Sílice Vítrea
- Silicato de Sodio
- Vidrios de Silicato de Sodio

Propiedades del vidrio: las propiedades del vidrio en común dependen tanto de la naturaleza de las materias primas como de la composición química del producto obtenido. Esta composición química se suelen presentar en forma de porcentajes en peso de los óxidos más estables a temperatura ambiente de cada uno de los elementos químicos que lo forman. Las composiciones más utilizadas en los silicatos sódicos aparecen representadas en la siguiente tabla de dentro de los límites indicados.

Componente Desde % Hasta %
SiO2 68,0 74,5
Al2O3 0,0 4,0
Fe2O3 0,0 0,45
CaO 9,0 14,0
MgO 0,0 4,0
Na2O 10,0 16,0
K2O 0,0 4,0
SO3 0,0 0,3

Moldeado del vidrio: lo métodos principales utilizados para moldear el vidrio son el soplado, el colado, el estirado, el prensado y el laminado. Todos estos usos son bastante antiguos y han tenido que modificarse para poder producir vidrio con fines industriales. Por ejemplo, se han desarrollado procesos de colado por centrifugado en los que el vidrio gira rápidamente y se fuerza contra paredes de de moldes para realizar piezas mas ligeras como tubos para la televisión. También se han desarrollado maquinas modernas para soplar el vidrio.


Otros usos: el vidrio a parte de ser utilizado para realizar objetos que muchas veces utilizamos durante nuestra vida cotidiana, también es utilizado de forma artística. Un importante escultor del vidrio es Salvador Cervera, nacido el 30 del Agosto en Alicante, donde a dedicado gran parte de su vida a realizar esculturas de diferentes materiales entre ellas el vidrio.

Museo del vidrio: es tal la preciosidad del vidrio a la ora de exponerlo que existe ya un museo donde se muestran diferentes obras, claro esta, todas ellas de vidrio. El nacimiento de este museo se debió a que en una ciudad de México por la elaboración masiva de botellas de cerveza en el año 1905 nació una fabrica de vidrio que luego dejo de funcionar y se utilizo como estación de bomberos pero se decidió poner en las oficinas un recinto cultural dedicado al vidrio.

Reciclaje del vidrio: cuando reciclamos el vidrio estamos ahorrando un 30 % de energía que se malgastaría realizando nuevos productos de vidrio desde el principio ya que al reciclarlo no se pierde ninguna propiedad del vidrio. Para ello debemos de separarlo de otros materiales que tiramos a la basura para clasificarlos en tres grupos: verde, ámbar o café y transparente. Luego después de la clasificación del vidrio se requiere que no haya ningún tipo de material como puede ser los tapones de las botellas o las pegatinas de publicidad, después de todo esto se tritura y funde con arena, hidróxido de sodio y caliza para fabricar nuevos productos que tendrán las mismas propiedades que el vidrio fabricado con materiales nuevos. En muchas ciudades del mundo se han impuesto contenedores y otros utensilios en lugares públicos para que la gente tire el vidrio a esas zonas y así se produzca el reciclaje del vidrio.
En ciertos casos el vidrio es reutilizado sin tener que fundirlo, sino que se lava y se reutiliza únicamente lavándolo, como se hace con los recipientes de botellas y demás.

Comentario personal: este trabajo con forme lo iba haciendo me entusiasmaba mas ya que desde un principio sentí interés por el vidrio y con el e aprendido muchas cosas como cómo se realiza, como se recicla de que esta compuesto…, en fin es el trabajo que mas me ha gustado y el que mas me a costado ya que había mucha información y no sabia como resumirla.
Espero que nos concienciemos todos y que reciclemos el vidrio, un saludo vuestro compañero Iván Marco.

LOS PLASTICOS. Gorka Diaz b1ºB


La palabra plástico viene de la palabra del griego plástikos cuya traducción es moldeable.

Su gran uso por todo el mundo se debe a sus grandes cualidades como son la de resistencia, la de aislamiento, bajo coste, durabilidad, impermeabilidad…

Los plásticos, también llamados polímeros, son desde el polietileno que es el que se utiliza para hacer las bolsas de la compra, hasta el policloruro de vinilo empleado en tuberías, o el plexiglás utilizado en las gafas o lentillas.

También existe el polietileno de baja densidad utilizado para hacer plásticos que nosotros utilizamos para envolver cosas y hasta comida.

El polietileno de mayor densidad es utilizado para la fabricación de las bolsas de basura, para embases de colores, para la fabricación de las botellas de refrescos con gas, etc.


FIBRAS TEXTILES FABRICADAS CON PLÁSTICO


RAYÓN


Entre 1884 y 1885, un químico francés llamado Louis Marie hilaire creo el rayón.

Este producto lo consiguió mediante un tratamiento químico tratado en la celulosa. Fue la primera fibra artificial.

Hasta entonces solo existían las fibras textiles naturales como es el caso del algodón.

El rayón era altamente combustible. Dada esta cualidad, algunos la empezaron a llamar “la fibra de la suegra”. El rayón, no era totalmente sintético.


NYLON


La primera fibra textil totalmente sintética fue el nylon que fue producida en un laboratorio a partir de cuatro elementos (hidrógeno, nitrógeno, carbono y oxígeno).

El creador de esta fibra textil fue un estadounidense llamado Wallace Carothers.

El nombre nylon, viene de las iniciales de las dos ciudades anglosajonas (New York y LONdon). Este nombre se debe a que se pretendía que este producto fuera una revolución en el mundo de la costura.

Este producto tuvo tanta fama debido a sus buenas características como su brillo, su elasticidad parecida a la de la seda, su gran resistencia…

Lo primero que se fabrico con este material fueron las medias. Este producto tuvo tanta fama que la empresa encargada de fabricar las medias (DuPont), no podía producir tantas medias como las que se le demandaban, a partir de ese momento el nylon paso a ser un artículo de lujo.

Este negocio de las medias solo duro dos años debido a que en la segunda guerra mundial, se utilizo todo el nylon en la fabricación de paracaídas de mayor resistencia que los anteriores fabricados de seda.


TEFLÓN


El politetrafluoretileno o también llamado teflón, fue creado por el químico Roy J. Punkett, en 1938 por casualidad ya que Roy quería conseguir otro producto.

Le mejor característica que tiene este producto es que es inerte, es decir, no reacciona con otros productos químicos. Esto quiere decir que su toxicidad es muy baja o nula.

Es el material con menor coeficiente de rozamiento, es por esto por lo que sea utilizado para la fabricación de sartenes antiadherentes. También, es muy impermeable, por lo que mantiene sus características en ambientes húmedos.

Este material, no se altera con la acción de la luz, es muy flexible y es un gran aislante eléctrico.

El teflón también es utilizado para fabricar aviones, cohetes… debido a su gran capacidad de soportar cambios muy grandes de temperatura.

Este material también es utilizado en medicina debido a que no reacciona con sustancias o tejidos.

También se utiliza para hacer prótesis, tejidos artificiales, vasos sanguíneos… ya que es un material muy flexible y antiadherente.


GORE-TEX


Este material se utiliza para fabricar prendas que van a estar sometidas a situaciones ambientales adversas, debido a que es muy impermeable y tiene una gran capacidad de transpiración y durabilidad. Es una especie de piel sintética.


PLÁSTICOS SOLUBLES


Existe un polímero que tiene una estructura parecida a la del polietileno.

Este polímero se llama polietanoato. Este material tiene una única cualidad y es su solubilidad en el agua.

Este material se utiliza para fabricar la bolsas donde se hecha la ropa sucia en los hospitales.

Esto sirve para cuando la ropa de un enfermo esta infectada de su enfermedad, las personas que se encargan de tenerla que lavar no tengan que tocar esa ropa.

Las bolsas al contacto con el agua caliente se disuelven y el proceso de lavado sigue con normalidad.


RECICLAJE DE LOS PLÁSTICOS


En el peso total de la basura domestica el plástico ocupa el 7% y en las naciones industrializadas ocupa más o menos el 30% de las papeleras.

Al año en el mundo, se fabrican unas 100 millones de toneladas de plástico a partir del petróleo.

Este es su materia prima pero es un recurso no renovable y últimamente escaso.

En la Unión Europea se recicla muy poco plástico. Solo el 7% o 8%. Esto quiere decir que once millones de toneladas de plásticos van a acabar en los vertederos.

Casi todos los plásticos son muy difíciles de disolver.

Una simple bolsa de plástico emplea entre 10 y 20 años en descomponerse, y una botella de polietileno emplea más o menos 450 años en descomponerse.

Los residuos del plástico se pueden reciclar de tres maneras:

1º-si los desechos son de la primera producción se reelaboran de nuevo.

2º-los productos terminados se utilizan de nuevo como materia prima reduciendo los residuos más sólidos.

3º-los plásticos inservibles se descomponen para fabricar nuevos plásticos.
Se utiliza el método de conversión Terminal, se incineran mediante el sometimiento de altas temperaturas y después se transforman en energía.