{"id":8843,"date":"2018-02-16T11:09:14","date_gmt":"2018-02-16T17:09:14","guid":{"rendered":"http:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/?p=8843"},"modified":"2018-02-16T11:09:14","modified_gmt":"2018-02-16T17:09:14","slug":"material-que-se-vuelve-rigido-tras-ser-doblado-retorcido-o-presionado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/materiales\/material-que-se-vuelve-rigido-tras-ser-doblado-retorcido-o-presionado\/","title":{"rendered":"Material que se vuelve r\u00edgido tras ser doblado, retorcido o presionado"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Unos cient\u00edficos han creado un nuevo y sorprendente material &#8220;inteligente&#8221;. De consistencia inicial parecida a la de la goma, se le puede doblar o someter a otras clases de tensi\u00f3n mec\u00e1nica, y tras ello adquiere autom\u00e1ticamente una notable rigidez. En pruebas de laboratorio, las tensiones mec\u00e1nicas <!--more-->transformaron una tira flexible del material en un compuesto duro que puede soportar 50 veces su propio peso.El nuevo material no necesita fuentes de energ\u00eda externas como calor, luz o electricidad para cambiar sus propiedades. Y podr\u00eda ser utilizado de una amplia gama de aplicaciones, desde m\u00e9dicas hasta industriales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Este singular material es obra del equipo de Martin Thuo, Michael Bartlett, Boyce Chang y Ravi Tutika, de la Universidad Estatal de Iowa en Estados Unidos. Su desarrollo combin\u00f3 la experiencia de Thuo en part\u00edculas de metal l\u00edquido de tama\u00f1o microm\u00e9trico con los conocimientos de Bartlett en materiales blandos como gomas, pl\u00e1sticos y geles.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los investigadores encontraron una forma simple y de bajo coste de producir part\u00edculas de metal que permanecen l\u00edquidas incluso por debajo de la temperatura en la cual, en condiciones normales, pasar\u00edan de estado l\u00edquido a s\u00f3lido. Las diminutas part\u00edculas son creadas exponiendo a gotas de metal fundido a ox\u00edgeno, creando ello una capa de oxidaci\u00f3n que las recubre e impide que el metal l\u00edquido se vuelva s\u00f3lido. Tambi\u00e9n hallaron formas de mezclar part\u00edculas de metal l\u00edquido con un material elast\u00f3mero (gomoso) sin romperlas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ejemplos del nuevo material inteligente, de izquierda a derecha: una tira todav\u00eda flexible; una tira que se volvi\u00f3 r\u00edgida al ser retorcida; y una tira transformada en un compuesto capaz de soportar un peso. (Foto: Christopher Gannon\/Iowa State University)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cuando este material h\u00edbrido es sometido a acciones que provocan tensiones mec\u00e1nicas, como presionar, retorcer y doblar, las part\u00edculas de metal l\u00edquido se abren. Las microgotas de metal l\u00edquido fluyen fuera de las c\u00e1scaras de \u00f3xido y se solidifican, quedando fusionadas al resto del material.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Fuente:\u00a0noticiasdelaciencia<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Unos cient\u00edficos han creado un nuevo y sorprendente material &#8220;inteligente&#8221;. De consistencia inicial parecida a la de la goma, se le puede doblar o someter a otras clases de tensi\u00f3n mec\u00e1nica, y tras ello adquiere autom\u00e1ticamente una notable rigidez. 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