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CIENCIA DE LOS MATERIALES - Coggle Diagram
CIENCIA DE LOS MATERIALES
Aluminio transparente
desarrollado por el US Naval Research Naval
magnesio aluminado fabricado en planchas
destaca por una resistencia muy superior a las aleaciones actuales
es muy maleable
se pueden crear todo tipo de formas con él
Grafeno blanco
material construido por mallas de nanotubos
muy alta resistencia y excelente conductividad
disipar el calor
Kevlar
mucho más ligero que otros materiales
tiene una gran resistencia
alternativa para su utilización en baterías
intención de reducir el desgaste de ánodos y cátodos
podría reducir considerablemente los problemas de explosiones de baterías
sustituir algunos de los conectores con mayor riesgo dentro de estos componentes
Carbono
se están desarrollando pantallas con microesferas rellenas que liberan su contenido cuando se reciben un impacto
la pantalla o la carcasa de un dispositivo podría repararse por sí sola hasta ciertos puntos
Iones de sodio
baterías de iones de sodio
mejoras cercanas al 80% de capacidad
Hidrógeno
pila de combustible en los vehículos propulsados por energía alternativa
en telefonía móvil se desarrollan baterías de una semana de autonomía con este componente como base
Grafeno "cristalizado"
permitirá hacer teléfonos inteligentes flexibles
mayor problema está en hacer la circuitería y hardware interno según estas características
Láser y óxido de grafeno
hologramas y realidad aumentada
Universidad de Swinburne
se podrán tener pantallas con hologramas en tres dimensiones en nuestros dispositivos
Nanoestructuras del carbono
nanotubos de carbono (NTC), los fullerenos y el grafeno
NTC
se caracterizan por ser extremadamente duros, resistentes y flexibles
usado en baterías recargables, piezas de automóviles, artículos deportivos y filtros de agua
fullerenos
soportan altas presiones y tienen muy buena capacidad para combinarse con otros elementos
usados para liberación controlada de fármacos
grafeno
material más delgado del mundo y posee mucha elasticidad, es más fuerte que el acero, mejor conductor eléctrico que el cobre, transparente y antimicrobiano
aplicaciones
desde pantallas de celulares curvas, baterías de carga rápida, blindajes y celdas de combustibles hasta preservativos
Materiales semiconductores bidimensionales
fosforeno
material compuesto por capas de un átomo de fósforo organizadas en una estructura hexagonal
aplicaciones en tecnología
siliceno y el antimoneno, materiales formados por láminas de átomos de silicio y antimonio
siliceno
usado para construir baterías con mayor eficiencia y vida útil
antimoneno
se proyecta para aplicaciones en tecnologías optoelectrónicas como nuevos diodos emisores de luz (LED)
Materiales nanoporosos
aplicaciones como purificación, separación y almacenamiento de gases, adsorbentes y filtros moleculares
redes metalorgánicas (MOF)
características únicas de alta porosidad, elevada área superficial interna, flexibilidad y capacidad de incorporar funcionalidades específicas las hacen especiales
upsalita
carbonato de magnesio (MgCO3)
ha sorprendido por sus propiedades súper absorbentes
Materiales topológicos
topología
rama de la matemática que estudia las propiedades que no cambian en cuerpos geométricos bajo deformaciones
aplicarla al estudio de materiales permitió el descubrimiento de nuevos sistemas con propiedades exóticas
aislantes topológicos
materiales que son aislantes eléctricos en el interior y conductores en la superficie
superconductores topológicos
materiales que pueden conducir la electricidad sin perder energía en forma de calor gracias a la acción de fermiones de Majorana, partículas que son su propia antipartícula
semimetales topológicos
presentan las mismas propiedades electrónicas del grafeno pero en 3D
sus aplicaciones se centran en la fabricación de dispositivos que, como el computador cuántico, permitirán procesar y resolver problemas millones de veces más rápido que los dispositivos actuales
Nanocelulosa
material que se obtiene con base en celulosa que ha sido descompuesta, purificada y reconstruida en dimensiones nanométricas
material resistente a altas temperaturas, flexible, fácil de modificar químicamente, transparente y buen conductor de la electricidad
no genera residuos contaminantes, lo que lo convierte en un nanomaterial totalmente ecológico y con cero impacto ambiental
aplicaciones
Cremas para la piel, nuevos textiles, papel y cementos mejorados