{"id":20980,"date":"2023-07-10T02:00:15","date_gmt":"2023-07-10T02:00:15","guid":{"rendered":"https:\/\/domosistemas.com\/?p=20980"},"modified":"2023-07-10T02:00:15","modified_gmt":"2023-07-10T02:00:15","slug":"la-acs-crea-una-pelicula-que-bloquea-longitudes-de-onda-con-la-contraccion-y-expansion-del-material","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/domosistemas.com\/?p=20980","title":{"rendered":"La ACS crea una pel\u00edcula que bloquea longitudes de onda con la contracci\u00f3n y expansi\u00f3n del material"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Inspirados en la piel del calamar, los investigadores de la American Chemical Society (<a href=\"https:\/\/www.acs.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ACS<\/a>) Nano han desarrollado una pel\u00edcula suave que puede regular su transparencia en una amplia gama de longitudes de onda (visible, infrarroja y microondas) simult\u00e1neamente. Los investigadores han realizado pruebas del nuevo material en ventanas inteligentes, en aplicaciones de control de la salud y gesti\u00f3n de la temperatura.<\/p>\n<figure id=\"attachment_123791\" aria-describedby=\"caption-attachment-123791\" style=\"width: 800px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-123791\" src=\"https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2023\/07\/acs-nuevo-material-bloqueo-ultavioleta-infrarrojos.png\" alt=\"Nuevo material de ACS.\" width=\"800\" height=\"466\" srcset=\"https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2023\/07\/acs-nuevo-material-bloqueo-ultavioleta-infrarrojos.png 800w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2023\/07\/acs-nuevo-material-bloqueo-ultavioleta-infrarrojos-300x175.png 300w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2023\/07\/acs-nuevo-material-bloqueo-ultavioleta-infrarrojos-768x447.png 768w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2023\/07\/acs-nuevo-material-bloqueo-ultavioleta-infrarrojos-180x105.png 180w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\"><figcaption id=\"caption-attachment-123791\" class=\"wp-caption-text\">Comprimir este material blando bloquea una amplia gama de longitudes de onda, incluida la luz visible (izquierda), y estirarlo las deja pasar (derecha).<\/figcaption><\/figure>\n<p>\u00danicos en la piel del calamar y otros cefal\u00f3podos, los iridocitos y cromat\u00f3foros cambian reversiblemente su orientaci\u00f3n y alteran la apariencia de los animales. De manera similar, los cient\u00edficos han desarrollado materiales artificiales que pasan de reflejar a transmitir longitudes de onda visibles e infrarrojas cambiando de arrugados a agrietados.<\/p>\n<p>Debido a que las microondas son mucho m\u00e1s grandes que estas estructuras superficiales, no se ven afectadas. Sin embargo, los investigadores descubrieron recientemente que densas redes de materiales el\u00e9ctricamente conductores, como los nanocables de plata, podr\u00edan bloquear las microondas. En base a esto, los investigadores quer\u00edan integrar estructuras superficiales con una red conductora en una pel\u00edcula blanda que pudiera pasar r\u00e1pidamente entre proteger las bandas visibles para microondas y permitirles pasar.<\/p>\n<h2>Pel\u00edcula con capa de nanocables de plata<\/h2>\n<p>Los investigadores crearon una pel\u00edcula de dos capas rociando una fina capa de nanocables de plata sobre un elast\u00f3mero estirado. Estirar y contraer el material produjo grietas y arrugas irregulares, respectivamente, en la superficie del metal.<\/p>\n<p>Cuando se contrajo el material a una tensi\u00f3n del -30%, el material bloque\u00f3 la luz, atrap\u00f3 el calor infrarrojo y protegi\u00f3 hasta el 99,9% de las microondas que podr\u00edan interferir con los dispositivos. Y a medida que el material se separaba, la expansi\u00f3n estaba directamente relacionada con un aumento en la transparencia \u00f3ptica y el calor y las microondas que transmit\u00eda.<\/p>\n<p>En las pruebas, el equipo demostr\u00f3 c\u00f3mo el material podr\u00eda usarse para varias aplicaciones, como la transmisi\u00f3n y bloqueo de se\u00f1ales de electrocardiograf\u00eda inal\u00e1mbrica, como manta para atrapar el calor corporal o permitir que escape, as\u00ed como para el seguimiento de movimientos, porque los materiales producen cambios de temperatura que son detectables por c\u00e1maras infrarrojas.<\/p>\n<p>Los investigadores dicen que la capacidad de su sistema para modificar su transparencia repetida y r\u00e1pidamente podr\u00eda beneficiar las tecnolog\u00edas de camuflaje din\u00e1mico, los edificios energ\u00e9ticamente eficientes y los dispositivos personales y de atenci\u00f3n m\u00e9dica adaptables.<\/p>\n<p>La entrada <a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.casadomo.com\/2023\/07\/10\/acs-crea-pelicula-bloquea-longitudes-onda-contraccion-expansion-material\">La ACS crea una pel\u00edcula que bloquea longitudes de onda con la contracci\u00f3n y expansi\u00f3n del material<\/a> aparece primero en <a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.casadomo.com\/\">CASADOMO<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Inspirados en la piel del calamar, los investigadores de la American Chemical Society (ACS) Nano han desarrollado una pel\u00edcula suave que puede regular su transparencia en una amplia gama de longitudes de onda (visible, infrarroja y microondas) simult\u00e1neamente. 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