{"id":5880,"date":"2016-07-05T12:44:36","date_gmt":"2016-07-05T17:44:36","guid":{"rendered":"http:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/?p=5880"},"modified":"2016-07-05T12:44:36","modified_gmt":"2016-07-05T17:44:36","slug":"desarrollan-tela-inteligente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/?p=5880","title":{"rendered":"Desarrollan tela inteligente"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-5881\" src=\"http:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2016\/07\/tela_inteligente_cambridge.jpg\" alt=\"tela_inteligente_cambridge\" width=\"1484\" height=\"724\" srcset=\"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2016\/07\/tela_inteligente_cambridge.jpg 1484w, https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2016\/07\/tela_inteligente_cambridge-300x146.jpg 300w, https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2016\/07\/tela_inteligente_cambridge-768x375.jpg 768w, https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2016\/07\/tela_inteligente_cambridge-1024x500.jpg 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 1484px) 100vw, 1484px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">CIENCIA UANL \/ A\u00d1O 19, No. 79, MAYO-JUNIO 2016<\/p>\n<p>Cient\u00edficos de la Universidad de Cambridge han ideado un m\u00e9todo para unir esferas microsc\u00f3picas en capas regulares de tela o l\u00e1mina para producir materiales que dispersan la luz en colores intensos y que cambian de color si se retuercen o se estiran.<\/p>\n<p>El equipo tambi\u00e9n ha ideado la manera de fabricar esas l\u00e1minas a escalas industriales, lo que permitir\u00e1 diversas aplicaciones que van desde ropa inteligente hasta billetes con medidas de seguridad. Gracias al m\u00e9todo BendInduced-Oscilatory-Shearing (BIOS) se pueden producir cientos de metros de estos materiales, \u00f3palos de pol\u00edmero, en un proceso de rollo a rollo. Los resultados se presentaron en Nature Communications.<\/p>\n<p>En la naturaleza, algunos de los colores m\u00e1s brillantes se pueden encontrar en las piedras preciosas de \u00f3palo, en las alas de las mariposas y en los escarabajos. \u00c9stos no obtienen su color de pigmentos, sino a partir de microestructuras ordenadas sistem\u00e1ticamente. El equipo de Cambridge ha ideado m\u00e9todos para recrear artificialmente el color estructural, pero ha sido dif\u00edcil fabricar estos materiales utilizando t\u00e9cnicas que sean lo suficientemente baratas como para permitir su uso generalizado.<\/p>\n<p>El equipo comienza llenando cubetas de nanoesferas pl\u00e1sticas transparentes, s\u00f3lida en el medio pero pegajosas en el exterior. Las esferas se secan en una masa congelada. Luego las hojas que contienen un s\u00e1ndwich de estas esferas pasan de forma sucesiva por rodillos que doblan las nanoesferas y las juntan en pilas perfectamente dispuestas. Al cambiar el tama\u00f1o de las nanoesferas iniciales, reflejan diferentes colores (o longitudes de onda) de luz. Y ya que el material tiene una consistencia similar a la goma, cuando se tuerce y se estira la tela, la separaci\u00f3n entre las esferas cambia, haciendo que el material tambi\u00e9n cambie de color.<\/p>\n<p>Las posibles aplicaciones de estas telas incluyen recubrimientos para edificios que reflejan el calor, la ropa y el calzado inteligente, o para aplicaciones de seguridad de billetes y envasado.<\/p>\n<p>Referencia: Q. Zhao et al. \u201cLarge-scale ordering of nanoparticles using viscoelastic shear processing\u201d, Nature Communications (2016); DOI: 10.1038\/ncomms 11661.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CIENCIA UANL \/ A\u00d1O 19, No. 79, MAYO-JUNIO 2016 Cient\u00edficos de la Universidad de Cambridge han ideado un m\u00e9todo para unir esferas microsc\u00f3picas en capas regulares de tela o l\u00e1mina para producir materiales que dispersan la luz en colores intensos y que cambian de color si se retuercen o se estiran. 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