}

Ciencia de materiales y materiales nanoestructurados

2002/11/21 Andonegi Beristain, Garazi - Elhuyar Zientziaren Komunikazioa

El Parque Tecnológico de Zamudio ha sido el punto de encuentro del 4º día de la Semana de la Ciencia y la Tecnología organizada por Saretek. La actividad de hoy se ha dividido en dos partes: primero los materiales y luego la automoción y la construcción. Al finalizar las charlas, los asistentes han podido visitar la empresa Acería Compacta Bizkaia.
Vicente Sánchez Galvez habla de la influencia de los materiales en la evolución humana

Hoy también hemos asistido a las charlas sobre materiales. La primera conferencia ha sido impartida por D. Vicente Sánchez Gálvez, Vicerrector de la Universidad Pública de Madrid. La segunda ha sido impartida por Javier Gil Sevillano, profesor de la Escuela Superior de Ingeniería TECNUM.

Materiales y Hombre

D. Vicente Sánchez, respondiendo fielmente a los objetivos de la Semana de la Ciencia, ha ofrecido una charla amena, interesante e informativa. Ha explicado a los asistentes cómo ha sido la interacción entre materiales y seres humanos a lo largo de la historia, qué es la ciencia e ingeniería de los materiales, qué ha supuesto para el ser humano este campo y cuál es el futuro de esta ciencia. este siglo.

El señor Vicente Sánchez ha afirmado que los materiales han tenido una gran importancia en la evolución del ser humano, y prueba de ello son los nombres de las distintas épocas históricas, la Edad del Bronce, la Edad del Hierro, etc.

Ciencia de materiales, aunque parezca antigua, XX. Es un conocimiento del siglo XX. Hasta entonces no aplicaban el método científico en las sesiones con materiales. A partir de entonces, el hombre ha sido capaz de diseñar nuevos materiales conociendo la estructura y los comportamientos de los materiales. Este conocimiento científico se ha aplicado por primera vez en el diseño de materiales necesarios para aplicaciones concretas.

El nuevo marco ha evolucionado espectacularmente en el siglo XX. En el siglo XX, Sánchez ha presentado varios ejemplos en su discurso. Entre ellos se encuentran polímeros, superconductores, superaleaciones, fibras ópticas, reactores de fusión, materiales para implantes, nuevos materiales cerámicos y composites. En relación a todos ellos, ha mencionado varios ejemplos y nos ha explicado sus aplicaciones en sus respectivas áreas.

El Sr. Sánchez se ha mostrado prudente a la hora de prever futuros avances en esta sección de la ciencia, ya que no se sabe qué va a pasar. Sin embargo, tiene la esperanza de que se consigan muchas cosas. Entre ellos, materiales superconductores a temperatura ambiente, materiales que soportarán temperaturas más altas, como aviones suborbitales, fibras más resistentes, en este caso con la red de araña, y avances en el reciclaje de materiales. El propio Sánchez, partidario de una fabricación cada vez menor y una mayor reutilización y reciclaje, ha animado a los jóvenes actuales a trabajar en este campo.

Cuando el tamaño importa

La segunda conferencia ha sido a cargo del profesor del TECNUM Javier Gil. El Sr. Gil ha ofrecido una ponencia técnica sobre materiales nanoestructurados. Retrocediendo a lo largo de la historia, Leonardo Da Vinci y Galileo han destacado algunos de los descubrimientos realizados, y ha explicado dos bases de materiales nanoestructurados: la dureza de los materiales depende de su tamaño y la fragilidad de su tamaño.

Javier Gil, profesor de TECNUM, ha ofrecido una charla sobre materiales nanoestructurados.

¿Pero qué son los materiales nanoestructurados? Son sólidos de estructura interna nanométrica, es decir, cuando el grano más pequeño del material es de varios nanómetros, se le denomina material nanoestructurado. Conocíamos y usábamos todos estos materiales, pero hasta ahora no sabíamos que eran nanoestructurados.

A continuación se ha centrado en las características de estos materiales, explicando su estructura interna. En esta estructura se encuentra la capacidad de los materiales nanoestructurados. Las estructuras internas de los materiales son muy estables y, además, son muy buenas para mezclarse con otros materiales. Esto hace que tengan mayor resistencia, se puedan unir las características de los metales y de la cerámica y, quizás, se pueda conseguir la superplasticidad.

Lo que Gil ha señalado es que tienen dificultades, ya que el análisis de los nuevos procesos de fabricación y materiales requiere de herramientas muy complejas. Todo ello para dar mejores respuestas a múltiples aplicaciones, por ejemplo, para obtener herramientas más duras y resistentes, nuevos materiales cerámicos, biomédicos, magnéticos, materiales de almacenamiento de hidrógeno, etc.

Finalmente, teniendo en cuenta lo dicho por un científico, ha afirmado que los materiales nanoestructurados, creados por el hombre, se corresponden con los producidos por la naturaleza.

Gai honi buruzko eduki gehiago

Elhuyarrek garatutako teknologia