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	<title>LOS CRISTALES DE CELULOSA UN POSIBLE NUEVO ACERO VEGETAL | Ciencia y Salud - Blogs laverdad.es</title>
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	<description>Divulgación científica, en general</description>
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		<title>LOS CRISTALES DE CELULOSA UN POSIBLE NUEVO ACERO VEGETAL | Ciencia y Salud - Blogs laverdad.es</title>
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		<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 19:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Antonio Lozano Teruel</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

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		<description><![CDATA[http://www.purdue.edu/newsroom/releases/2013/Q4/cellulose-nanocrystals-possible-green-wonder-material.html (Traducción automática Bing) Esta ilustración muestra los detalles estructurales de nanocristales de celulosa. (Imagen de la Universidad de Purdue/Pablo Zavattieri) Descargar foto WEST LAFAYETTE, Indiana . L Los mismos cristales diminutos de  celulosa  que dan a  los árboles y plantas su alta resistencia y peso ligero ahora se ha demostrado que poseen la rigidez del acero. Por ello, los [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body><p lang="es"><a href="http://www.purdue.edu/newsroom/releases/2013/Q4/cellulose-nanocrystals-possible-green-wonder-material.html">http://www.purdue.edu/newsroom/releases/2013/Q4/cellulose-nanocrystals-possible-green-wonder-material.html</a></p>
<p lang="es">(Traducción automática Bing)</p>
<table style="width: 324px; height: 163px;" summary="First Photo" border="0" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img loading="lazy" src="//news.uns.purdue.edu/images/2013/zavattieri-cellulose2LO.jpg" alt="structual details of cellulose nanocrystals" width="216" height="120"></td>
</tr>
<tr>
<td><span><span lang="es">Esta ilustración muestra los detalles estructurales de nanocristales de celulosa. </span><span lang="es">(Imagen de la Universidad de Purdue/Pablo Zavattieri) </span></span><br>
<a lang="es" href="http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&amp;to=es&amp;a=http%3A%2F%2Fnews.uns.purdue.edu%2Fimages%2F2013%2Fzavattieri-cellulose2.jpg" target="_top">Descargar foto</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p lang="es">WEST LAFAYETTE, Indiana . L</p>
<p lang="es">Los mismos cristales diminutos de  celulosa  que dan a  los árboles y plantas su alta resistencia y peso ligero ahora se ha demostrado que poseen la rigidez del acero. Por ello, los nanocristales podrían utilizarse para crear una nueva clase de biomateriales con amplias aplicaciones, como fortalecimiento de materiales de construcción y componentes de automoción.</p>
<div class="voc-advertising voc-adver-inter-text hidden-md hidden-lg voc-adver-blogs-entries"></div><p lang="es">Los cálculos utilizando modelos precisos basados en la estructura atómica de celulosa muestran que los cristales tienen una rigidez de 206 gigapascals, que es comparable al acero, declaró <a href="http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&amp;to=es&amp;a=http%3A%2F%2Fengineering.purdue.edu%2F~zavattie" target="_top">Pablo D. Zavattieri</a>,  profesor de Universidad de Purdue de ingeniería civil.</p>
<table style="width: 271px; height: 240px;" summary="First Photo" border="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td><img loading="lazy" src="//news.uns.purdue.edu/images/2013/zavattieri-celluloseLO.jpg" alt="cellulose nanocrystals" width="223" height="181">
<p><span><span lang="es">Esta imagen de microscopio electrónico de transmisión muestra celulosa nanocristales, pequeñas estructuras que dan los árboles y plantas de su alta resistencia, peso ligero y resistencia. </span><span lang="es">Los nanocristales podrían utilizarse para crear una nueva clase de biomateriales que tendría una amplia gama de aplicaciones. </span><span lang="es">(Purdue Life Sciences microscopia Center) </span></span><br>
<a lang="es" href="http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&amp;to=es&amp;a=http%3A%2F%2Fnews.uns.purdue.edu%2Fimages%2F2013%2Fzavattieri-cellulose.jpg" target="_top">Descargar foto</a></p></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span lang="es">“Este es un material que está mostrando propiedades realmente increíbles”, dijo. </span><span lang="es">“Es abundante, renovable y se produce como residuo en la industria del papel.”</span></p>
<p><span lang="es">Los resultados se detallan en un artículo de investigación aparecido en la portada de la edición de diciembre de la revista <em>Cellulose</em></span>.</p>
<div class="voc-advertising voc-adver-inter-text hidden-md hidden-lg voc-advertising-mobile-ready"></div><p><span lang="es">“Es muy difícil de medir experimentalmente las propiedades de estos cristales porque son muy pequeños”, dijo Zavattieri. </span><span lang="es">“Por primera vez, predijimos sus propiedades mediante la mecánica cuántica”.</span></p>
<p lang="es">Los nanocristales tienen aproximadamente 3 nanómetros de ancho por 500 nanómetros largos – aproximadamente 1/1,000 el ancho de un grano de arena – haciéndolos demasiado pequeños para estudiar con microscopios ópticos y difíciles de medir con instrumentos de laboratorio.</p>
<p><span lang="es">La investigación fue realizada por el estudiante de doctorado de Purdue Fernando L. Dri; </span><span lang="es">Louis G. Hector Jr., investigador de  ciencias químicas y materiales  del Systems Laboratory en el Centro de investigación y desarrollo General Motors , por </span><span lang="es"><a href="http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&amp;to=es&amp;a=http%3A%2F%2Fwww.fpl.fs.fed.us%2Ftinyurl.php%3Fmode%3Dbio%26emp_id%3D185" target="_top">Robert J. Moon</a>, un investigador de  <a href="http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&amp;to=es&amp;a=http%3A%2F%2Fwww.fpl.fs.fed.us%2Findex.php" target="_top">Laboratorio de productos forestales</a> de la U.S. Forest Service</span><span lang="es">y  y por Zavattieri. </span>Los resultados representan un hito en la comprensión fundamental del comportamiento mecánico de los nanocristales de celulosa.</p>
<p><span lang="es">“También es el primer paso hacia enfoque de modelado multiescala para entender y predecir el comportamiento de cristales individuales, la interacción entre ellos y su interacción con otros materiales”, dijo Zavattieri. </span><span lang="es">“Esto es importante para el diseño de nuevos materiales basados en celulosa como ya están considerando otros grupos de investigación aplicables a una gran variedad de aplicaciones, que van desde la electrónica y dispositivos médicos a componentes estructurales para la industria automotriz, civil y aeroespacial”.</span></p>
<p><span lang="es">Los nanocristales de celulosa representan una alternativa verde potencial a los nanotubos de carbono para el refuerzo de materiales tales como concreto y polímeros. </span><span lang="es">Aplicaciones de biomateriales de la celulosa nanocristales podrían incluir s bolsas de plástico, textiles y vendajes biodegradable; </span><span lang="es">baterías flexibles hechas de papel de conductora; </span><span lang="es">nuevas tecnologías de administración de medicamentos; </span><span lang="es">pantallas transparentes flexibles para los dispositivos electrónicos; </span><span lang="es">filtros especiales para la purificación del agua; </span><span lang="es">nuevos tipos de sensores; </span><span lang="es">y memorias de ordenadores. La c</span>elulosa podría proceder de una variedad de fuentes biológicas incluyendo árboles, plantas, algas, organismos que habitan los océanos como los tunicados o bacterias que poseen una red protectora de celulosa.</p>
<p><span lang="es">“Con esto en mente, los nanomateriales son materiales inherentemente renovables, sostenibles, biodegradables y neutros en el balance global de carbono “, dijo Moon y </span><span lang="es">“Tienen el potencial para ser procesados en escala industrial grandes cantidades y a bajo costo, en comparación con otros materiales”. La fabricación de estos biomateriales </span>podría ser una extensión natural de las industrias de papel y de los biocombustibles, utilizando la tecnología que ya está bien establecida para los materiales basados en celulosa.</p>
<p><span lang="es">“Algunos de los subproductos de la industria del papel se usan ahora para a fabricación de biocombustibles, así que podríamos añadir sólo otro proceso para utilizar la celulosa sobrante para hacer un material compuesto”, dijo luna. </span><span lang="es">“Los cristales de celulosa difíciles de transformar en azúcares para fabricar biocombustibles. </span><span lang="es">Así que vamos a hacer este producto, aprovechando la infraestructura existente de la industria de pulpa y papel.”</span></p>
<p lang="es">Su superficie puede ser modificada químicamente para lograr diferentes características superficiales. “Por ejemplo, se podría modificar la superficie para que se vincule fuertemente con un polímero de refuerzo para hacer un nuevo tipo de material compuesto duro, o se podrían cambiar las características químicas de modo que se comporte de manera diferente con su entorno,”, dijo Moon. <span lang="es">Zavattieri planea extender la investigación para estudiar las propiedades de la alfa-quitina, un material de los caparazones de organismos como las langostas, cangrejos, moluscos e insectos. La </span><span lang="es">Alfa-quitina parece tener propiedades mecánicas similares como celulosa. </span>“Este material también es abundante, renovable y es un residuo de la industria alimentaria”, dijo.</p>
<p lang="es">La investigación fue financiada por el laboratorio de productos forestales a través del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la Fundación de investigación Purdue y la National Science Foundation.</p>
<p> </p>
</body></html>
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