martes, 30 de noviembre de 2010

Plasticos termoestables

Presentación sobre los plásticos termoestables

cerebros y maquinas conectados

Bueno compañeros me gustaria que le echarais un vistazo a este programa de la segunda cadena el programa se llama redes y trata temas muy unteresantes este domingo pasado pude ver este y la verda me pareció muy interesante por lo que quiero compartirlo con ustedes.
Lo siento no e conseguido poner el vidio así que os dejo aquí el enlace de la página.

http://www.rtve.es/television/20101128/cerebros-maquinas-conectados/375993.shtml

domingo, 28 de noviembre de 2010

sábado, 27 de noviembre de 2010

POR EL COLTAN MA-TO


www.Tu.tv


Vídeo elaborado por los alumnos de 4ºA Diversificación del IES POETA JULIÁN ANDÚGAR (Santomera-Murcia)

martes, 23 de noviembre de 2010

Cometario del profesor

Por si no lo sabéis, que seguro que sí, hay una forma de configurar el blog para que cada vez que hagan un comentario a una de vuestras entradas, recibáis un correo en vuestra dirección. Bichear un rato y si no lo consegís, el proximo día que subamos a los ordenadores me lo recordáis.
Por cierto, enhorabuena por vuestras aportaciones. Serán recompensadas en forma de nota y por supuesto, que es más importante, en forma de aprendizaje.
Para cuando hagamos alguna salida en el próximo trimestre (no me olvido D. Pablo) estaría bien echar unas fotos y subirlas al blog con Picassa o con Flickr (ya de paso otra cosa que aprendemos).
Ánimo para los trabajos y para los examenes. Queda el último arreón del trimestre y estoy deseando poner vuestras notas.

viernes, 19 de noviembre de 2010

Coltán, el mineral sangriento

Siempre se ha hablado sobre los conflictos de África. Guerras de guerrillas interminables, alimentadas por la demacrada economía local, supervisadas por milicianos y mercenarios y controladas por una total anarquía de esos países. Las fuerzas de pacificación no tienen nada que hacer. Es tanto el descontrol que por una mala mirada se producen violaciones, amputaciones e, incluso, asesinatos. También vienen dados muchos de estos conflictos por querer tener el control del comercio de minerales autóctonos. Todos estos países tienen subsuelos extremadamente ricos en minerales, desde uranio hasta diamantes. Éstos son los que conocemos habitualmente como detonantes de múltiples disputas, los mundialmente conocidos diamantes de sangre.

Hoy día, en un mundo plagado de tecnología por todos lados, desde el microondas de la cocina, el reloj del aseo,el GPS de nuestro coche, la ECU de nuestra moto, la consola de nuestro cuarto o la televisión de nuestra salita hasta el reproductor de música que siempre nos acompaña. Todos ellos tienen en común un material indispensable para su fabricación y que proviene también de África, sobre todo del Congo: el Coltán.

El coltán es un metal gris oscuro compuesto principalmente por óxido de niobio y de tántalo, aunque también incorpora, pero en menor medida, hierro y manganeso. Como antes se ha citado, el Congo tiene más del 90% de las reservas mundiales de coltán. Se utiliza en partes de aparatos de última generación como condensadores y otros componentes electrónicos, permite hacer componentes de mayor rendimiento y mucho más pequeños. Debido a esto, el coltán es fundamental para el desarrollo de nuevas tecnologías: telefonía móvil, fabricación de ordenadores, videojuegos, armas inteligentes, medicina (implantes), industria aeroespacial, etcétera. Es tan importante gracias a sus extraordinarias características como la superconductividad, carácter ultrarrefractario ( capaz de soportar elevadísimas temperaturas ), ser capaz de almacenar energía eléctrica y liberarla cuando sea necesario, ser resistente a la corrosión y a cualquier tipo de alteración en general. Propiedades, estas dos últimas que lo hacen idóneo para acciones humanas en el espacio, ya sea en la Estación Espacial Internacional, en futuras plataformas, bases espaciales o satélites. En definitiva, el coltán es un mineral casi anónimo presente de forma invisible ante nosotros.

Gracias a que el coltán es más necesario y se utiliza en mayor proporción, hoy día es el mineral responsable de más muertes en el mundo. Muertes de las que no están exentas de culpa las empresas europeas o norteamericanas que hacen pedidos a las mafias del coltán.

La ONU lleva en el Congo desde el año 1999 para intentar moderar la situación de grave inestabilidad del país a través de sus Fuerzas de Pacificación, los Cascos Azules. La ONU ha emitido múltiples informes que citan:

Diversas regiones del país están controladas por mafias, las cuáles se financian por la exportación de coltán. Los obreros que trabajan en las minas y canteras extrayendo el mineral, lo hacen en condiciones de esclavitud, trabajando 16 horas diarias y cobrando 10 $ anuales, es decir explotados totalmente por este tipo de mafias. Éstas luchan entre sí por el control del mercado y están inmersas en una interminable guerra civil que ya ha producido la muerte de cerca de 6 millones de seres humanos. Además no ayuda el mercado negro, del que se abastecen de armas ligeras, de las cuales el 95% son de procedencia soviética.

Resumiendo, el coltán es el mineral más sangriento sobre la faz de la Tierra, y los culpables no son solo los congoleños, sino también han puesto su granito de arena los soviéticos vendiendo armamento sin consciencia ni moral de a quien o quienes lo hacía y EEUU y Europa, los principales compradores de l coltán. Por último añadir que es un mineral presente en todos los aspectos de la vida.

Ejemplos de mineral:


Típico señor de la guerra y sus milicanos:


Armamento soviético:

El Grafeno

El grafeno es una estructura plana laminada (de 1 átomo de espesor), compuesta por átomos de carbono densamente agrupados en una red cristalina en forma de panal de abeja mediante enlaces covalentes que se formarían a partir de la superposición de los híbridos sp² de los carbonos enlazados.
Andre Geim y Konstantin Novoselov fueron galardonados con El Premio Nobel de Física de 2010, por sus revolucionarios descubrimientos sobre el material bidimensional grafeno.

Posible competidor del silicio, este derivado del grafito apunta como material del futuro - Los dispositivos táctiles podrán enrollarse - Nuevos y viejos formatos convivirán un tiempo









ARTICULO DEL PAIS SOBRE EL GRAFENO

Consumo de Plástico en España

Principales indicadores

Los récords de consumo aparente (producción + importaciones) de materiales plásticos en España se han producido los años 2.005 y 2.006, con un total de 6.005.000 Tm y 5.991.000 Tm respectivamente .Hasta el año 2005 el crecimiento ha sido muy claro tanto en producción como en consumo a ritmos del 6% anual, y es probable que la nueva tendencia en los próximos años sea de ligeros crecimientos (en torno al 3%). Estas cifras hacen que actualmente España se sitúe en el cuarto lugar dentro del consumo europeo, en competencia con el Reino Unido. Los principales consumidores europeos son Alemania, Francia e Italia. Como países emergentes que en el futuro pueden llegar a superar a nuestro país en esta carrera del consumo figuran destacados Turquía y Rusia (con crecimientos muy elevados en los últimos 5 años).


Fabricación del cemento

Fabricación de armas


Hoy en día es un tema en muchos tiradores el cual es el mejor material para ser usado en la fabricación de armas, principalmente pistolas semiautomáticas, es ya habitual en las armas largas, subfusiles, fusiles y escopetas el uso diverso de materiales en piezas principales como cajones de mecanismo y conjuntos de disparo, un Browning B.A.R es uno de los tantos ejemplos del uso intensivo del acero en todas sus partes, obteniendo piezas por forja y mecanizado, la UZI israelí o H&K G-3 hacen uso intensivo del acero pero por partes obtenidas por estampación de chapa, el fusil de asalto AR-15 o M-16 no siendo culata y guardamano esta constituido por partes de aleación ligera con piezas como cañón, cerrojo y mecanismos de disparo de acero, esto de tener contenedores de piezas principales de aleación ya no es novedad si vemos a las modernas escopetas repetidoras, semiautomáticas y de repetición manual actuales, llegando al plástico aplicado a armas largas menciono al fusil STERY AUG, H&K G-36, XM-8 y la escopeta BENELLI Nova con sus cajones de mecanismos de polímero y refuerzos de acero en zonas criticas, existe también en armas largas la combinación de piezas de acero estampado con otras de polímero (H&K MP-5), de acero forjado combinadas de otras de chapa estampada (FN FAL) y muchísimos ejemplos mas.

Decir cual de los sistemas constructivos o materiales es mejor que otros, es un tema de debate permanente, es mejor decir que la propia evolución de la industria, los costos y rapidez de producción necesarios son los que realmente tienen que ver como factores principales en materia de los materiales actuales aplicados a la industria de armas. Por esto desde las grandes demandas bélicas de armamento, en donde costes bajos y ritmos altos de producción son el requisito principal, fueron unas de las causas al impulso mayor en la carrera investigativa de nuevos materiales para fabricar armas, las armas obtenidas por forja y mecanizado son lentas y caras de producir, el nivel cualitativo de este método de nada sirve si la materia prima empleada es mala, de esto se salto a la obtención de piezas como cajones de mecanismo de acero estampado, la chapa, es mas fácil de trabajar y dar formas, mas económica y con poco derroche de acero en recortes mínimos en comparación a la viruta y tiempo perdido del método anterior, la investigación llego a las aleaciones ligeras de grado aeroespacial, livianas, relativamente fáciles de maquinar ya que muchas veces se parte de una pieza estampada con un alto porcentaje de formas del diseño final, en este aspecto los costes de este material no son bajos, por esta razón nacen armas con partes de alecciones no ferrosas de mediocre y pésima calidad, por ultimo revoluciona el mercado el plástico, tímidamente paso de ser aplicado a las cachas o culatas, a ser parte significativa de un arma de fuego. El plástico sustituyó principalmente a la madera sobre todo por no afectarle los agentes exteriores como la corrosión y la humedad, aunque se sigue usando el acero para partes como los cañones que tienen que soportar grandes presiones.

Os pongo un video de Armas del Futuro en el que hablan de un nuevo prototipo de escopeta automática casi entera de plático.







jueves, 18 de noviembre de 2010

Dendrocronología


La dendrocronología es la ciencia que se ocupa de la datación exacta de los anillos de crecimiento de los arboles. Gracias a ella, es posible fechar de forma exacta la edad de la madera.



APORTES DE LA DENDROCRONOLOGÍA A LA HUMANIDAD


Gracias a la dendrocronología ha sido posible reconstruir las variaciones climáticas a lo largo de los últimos siglos.

Además es una herramienta muy útil en los estudios de manejo forestal sustentable.

Comparando la relación 12C-13C en anillos de crecimiento, se puede analizar la eficiencia en el uso de agua por parte de las plantas en sucesivos años.

La dendrocronología permite, además, una nueva localización de franjas bio-climáticas altidudinales y espaciales gracias a la relación existente entre crecimiento radial y factores climáticos

COMPOSICIÓN DE LA MADERA


La madera en sí está compuesta por un 50% de carbono (C), un 42% de oxígeno (O), un 6% de hidrógeno (H) y el 2% de resto de nitrógeno (N) y otros elementos.
Los componentes principales de la madera son la celulosa, la lignina(polímero resultante de la unión de varios ácidos y alcoholes fenilpropílicos y que proporciona dureza y protección), y la hemicelulosa(actua como unión de las fibras). Voy a explicar que es la celulosa.

CELULOSA

Es un polisacárido estructural formado por glucosa que forma parte de la pared de las células vegetales. Su formula es (C
6H10O5)n. Sus funciones son las de servir de aguante a la planta y la de darle una protección vegetal.

Efectivamente existía

Los kgm, mkg o kilográmetros son unidades que sirven para medir, también, el par de torsión.

Definición: Trabajo que realiza una fuerza equivalente a un kilopondio ( masa de cualquier objeto sometida a la acción gravitatoria ), cuando desplaza su punto de aplicación una distancia de 1 metro en su misma dirección. Por tanto su forma de relacionarlo mediante fórmulas sería:

1 Kilográmetro = 1 Kilopondio × 1 metro

Ejemplo: " El par motor anunciado es de 61,2 mkg a 4.500 rpm ".

Para ver el ejemplo dentro del concepto, pinchar en el siguiente enlace:

http://motor.terra.es/4x4-todo-terreno/novedades/articulo/bmw-x5-53537.htm



Contrachapado



Este video explica muy bien el proceso de fabricación del contrachapado.

Barcos de roble



Madera magnifica, dura, pesada (densidad: 0,769-0,991) con anillos anuales muy visibles albura amarillenta clara y delgada y duramen amplio, pardo oscuro muy resistente a la pudrición en los cortes transversales destacan mucho los radios medulares.




Por su resistencia a la humedad y a la inmersión permanente o interiormente es típico material básico para construcción naval. También por su resistencia a la intemperie, golpes y vibraciones.
Hoy en día se usa todavía madera de roble en construcción naval, principalmente pesqueros.



Antiguamente esta madera se consideraba como la mejor para construir barcos de guerra por las carracterísticas que ya comenté antes. Aunque estamadera tiene un problema, que se astilla facilmente. Esto suponía que, en medio de una batalla si un proyectil de cañón colisionaba conta la borda y la rompía, todo aquel que estubiese cerca podría sufrir infecciones al clavarse astillas; esto supondría amputaciones y sino la muerte.

El papel: Del árbol a tu mano

Veamos el camino que el papel recorre desde los árboles hasta nuestros hogares y oficinas.



El papel puede provenir de tres fuentes:



Árboles: Los árboles de madera dura como robles y el arce son utilizados para el papel que usamos para escribir, mientras que la madera blanda se usa para papel de empaquetados, cartones, etc. Aproximadamente el 15 por ciento de esos árboles son plantados para ese propósito en bosques que vuelven a replantarse. Pero el resto proviene de bosques que no se vuelven a regenerar, tan sólo mueren, y mueren, y desaparecen.

Sobras: El material de desecho (como el aserrín) de las madereras que cortan los árboles se recolecta y se utiliza para hacer papel. Generalmente para hacer cartón, papel de embalaje y productos desechables.

Papel reciclado: Así se le llama al papel que ya hemos utilizado y desechado. En Estados Unidos, por ejemplo, se recicla la mitad del papel utilizado, que no es mucho.

Una vez que los árboles son talados, y llevados a la maderera, la madera se muele hasta quedar en pequeños pedazos que son calentados en un tanque con agua y químicos para producir la pulpa, los trozos separados de la celulosa que hacen el papel.

Antes de que la pulpa sea calentada y secada, se adhieren materiales como almidón y arcilla a la mezcla, para darle brillo y fuerza al papel. Finalmente el papel puede ser blanqueado utilizando lejía o lavandina, generalmente algún tipo de cloro. También se utiliza peróxido de hidrógeno para blanquear, que es más seguro y menos contaminante.


La demanda de papel es cada vez más alta. En un día típico, una persona típica debe manejar muchísimo papel, como por ejemplo el periódico por la mañana, el correo, algunas copias que saca en la fotocopiadora, en el almuerzo pide una pizza que viene en caja de cartón, y se limpia con servilletas de papel, lee una revista por la tarde, compra una caja de cereales,etc…
Según datos del sector, los españoles consumimos actualmente unos 175 kg de papel por habitante y año, y el sector papelero espera que nos aproximemos cada vez más al despilfarro que se produce en países como Alemania o Reino Unido, con un consumo superior a los 200 kg/hab/año. El 40% del papel consumido en España acaba en el vertedero ya que nuestra tasa de recogida es muy baja. Como resultado de este derroche, la industria se ve obligada a importar más de 700.000 toneladas de papel recuperado de otros países vecinos.

Un pequeño video sobre el impacto medioambiental de la fabricación del papel:








Aqui algunas páginas sobre su produción y el reciclaje del papel:
ELBLOGVERDE - INFORMACIÓN GENERAL - RECICLADO DE PAPEL

miércoles, 17 de noviembre de 2010

viernes, 12 de noviembre de 2010

madera

Existen dos formas de secar la madera: al aire libre y en cámaras.


Secado al aire libre

Esta forma de secado es la más económica y fácil de implementar puesto que se realiza en patios de secado de bajo costo. Consiste en apilar la madera de modo que el aire pueda circular entre las tablas. Las desventajas de este secado son: el largo tiempo de secado, la influencia negativa de las estaciones (épocas de lluvia), el ataque de insectos, humedad final de la madera no menor al 13 % . [Cam82]

Item

Especie

Espesor

Apilado

Fin de secado

1

Madera dura

27 mm.

Otoño

Primavera siguiente

2

Roble, Haya

50 mm.

Otoño

Otoño siguiente

3

Madera Blanda

25 mm.

Primavera

Tres meses después

4

Resinosas

50 mm.

Primavera

Cuatro o cinco meses después

Tabla 2.2 Duración del secado al aire libre

Secado en cámaras


Existen varios tipos de cámaras de secado. Las más comunes son: De alta temperatura (más de 80 °C), de condensación (deshumidificación) y cámaras convencionales de temperatura media (hasta 80 °C). Este trabajo trata sobre las cámaras de secado convencionales. En la figura 1.1, se muestra un esquema de este tipo de cámara.




Usos de la madera reciclada





En los países industrializados la
madera representa el 10% de la basura acumulada, es importante conocer que la madera es completamente reciclable.

Una vez separada de los demás restos y recolectada de manera efectiva, la madera recuperada puede ser fácilmente triturada para construit tableros de aglomerado totalmente útiles para la construcción de muebles e interiores, a precios módicos para el consumidor.

La madera de menor tamaño, la viruta y el serrín son útiles a la hora de realizar rellenos de compost. Inclusive la madera en desuso puede ser recolectada y utilizada como biomasa por ciertos focos industriales para su posterior uso como fuente energética limpia.

Por lo tanto no tires la madera, ¡RECÍCLALA¡

MAS INFORMACIÓN:USOS DE LA MADERA

HISTORIA DEL PLASTICO

El Maple Phone, primer teléfono movil de madera

El Maple Phone, primer teléfono movil de madera. Pero no el último

La transformación de un producto popular en una versión de madera es un hecho extraño, pero el teléfono Móvil acaba de ser sometido a tal tratamiento. El teléfono de Arce ha sido desarrollado por dos coreanos, Hyun Jin Yoon y Eun Hak Lee, y que demuestran que en los teléfonos no es necesario que siga la misma tendencia de productos plásticos. El teléfono de madera exhibe un teclado sensible al tacto y una cámara. Para que el touchpad funcione correctamente, creemos que se algunos materiales diferentes, ya que esto sería imposible en base a madera sola. El teléfono es grande desde una perspectiva medioambiental, dado que la madera es una fuente natural y renovable por completo. Tal vez esto allane el camino para los futuros productos de madera, por ejemplo, MP3 de madera, ordenadores portátiles de madera, televisores de madera, etc.

El teléfono de madera no parece especialmente atractivo, y sin duda será más pesado que el plástico tradicional. Por el momento, parece un bloque de madera con algunos números y adhesivos colocados en el frente. No obstante, sería ideal para tener en nuestras manos uno y compararlo con un teléfono móvil convencional de plástico.

El Maple Phone mide 4,5 x 10,4 x 9,8cm.

Para más información, pulsar aqui

También aquí se ven más imágenes del teĺéfono y su composición interna(Wood significa madera en inglés)

Como se hace las bolsas de plástico

Kevlar

El Kevlar o poliparafenileno tereftalamida es una poliamida sintetizada por primera vez en 1965 por por la química Stephanie Kwolek.

La síntesis de este polímero se lleva a cabo a través de una polímero por pasos a partir de la p-fenilendiamina y el dicloruro del ácido tereftálico.


La optención de este tipo de fibras fue muy complicada.Pero finalmente DuPont empezó a comercializarlo en 1972. Es muy resistente y su mecanización resulta muy difícil.

Generalmente existen dos tipos de fibras: Kevlar 29 y 49.

El kevlar 29 se saca directamente del proceso de obtención y se pueden usar como refuerzo en tiras por sus buenas propiedades mecánicas, o para tejidos. Entre sus aplicaciones está la fabricación de cables, ropa resistente o chalecos antibalas. Mientras que el kevlar 49 es un compuesto formado por el kevlar 29 y una resina que hace que fortalezca su unión.El Kevlar 49 se emplea como equipamiento para deportes extremos, para altavoces y para la industria aeronáutica , aviones y satélites de comunicaciones y cascos para motos.

Sus principales caractersticas son:
  • Altafuerza extensible ;
  • Alargamiento bajo o rigidez estructural ;
  • Conductividad eléctrica baja;
  • Alta resistencia química;
  • Contracción termal baja;
  • Alta dureza;
  • Estabilidad dimensional excelente;
  • Alta resistencia al corte;

Demostración de que una bala de 10mm no atraviesa un chaleco de kevlar.



El plástico: el sustituto

Hoy día los plásticos han sustituido o van a sustituir a casi todo tipo de materiales. Desde tuberías hasta la ropa, pasando por las botellas y bolsas de plástico.

Este material suele ser más ligero que los metales y mas resistente que la madera, aparte de ser más fácil de trabajar. Por último, destacar lo que ha repercutido en la economía, siendo el plástico más económico, ya que al fundir antes abarata los costes de producción y por tanto el producto final es más asequible.

Un ejemplo de la usurpación del plástico sobre el campo de ventas del metal es el siguiente:

Husaberg, marca de motocicletas de origen sueco. Ha sido adquirida hace no mucho por el grupo KTM, aumentando así sus ventas y por ende, tienen mayor presupuesto para desarrollo.

Esta marca ha creado una motocicleta en la cual ha sustituido el subchasis, en todos los vehículos conocidos, de material ferroso, por un chasis de nueva manufactura de material plástico. Junto al ahorro de peso permite además fabricarla de cualquier forma imaginable y así, por ejemplo, puede integrar los elementos eléctricos.

Dicha innovación se ha llevado a cabo, en parte, a la peculiar disposición del grupo motriz de la motocicleta en cuestión, colocado prácticamente el cilindro en posición horizontal.

Los modelos que montan este subchasis plástico son las FE 450 y FE 570.

Hecho este que puede marcar el principio de los chasis plásticos en vehículos, consiguiendo ligereza, ahorro de consumo y reducción del coste final.

A continuación, el detalle de la pieza en concreto:



Para más información, hacer click en el siguiente enlace:

www.motociclismo.es/Pruebas/campo/contacto/husaberg-fe-450-prototipo/3760