{"id":3963,"date":"2021-04-07T11:07:35","date_gmt":"2021-04-07T14:07:35","guid":{"rendered":"https:\/\/radiobiz.com.ar\/?p=3963"},"modified":"2021-04-07T11:07:35","modified_gmt":"2021-04-07T14:07:35","slug":"crean-madera-piezoelectrica-y-obtienen-energia-electrica-pisando-el-parque","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radiobiz.com.ar\/en\/crean-madera-piezoelectrica-y-obtienen-energia-electrica-pisando-el-parque\/","title":{"rendered":"Crean madera piezoel\u00e9ctrica y obtienen energ\u00eda el\u00e9ctrica pisando el parqu\u00e9"},"content":{"rendered":"<p>La piezoelectricidad es la creaci\u00f3n de una tensi\u00f3n el\u00e9ctrica por la deformaci\u00f3n el\u00e1stica de un material s\u00f3lido. Este fen\u00f3meno se aprovecha principalmente en metrolog\u00eda, con el uso de sensores que generan una se\u00f1al de carga, por ejemplo, cuando se aplica una carga mec\u00e1nica. Sin embargo, estos sensores suelen utilizar materiales que no son adecuados para su uso en aplicaciones biom\u00e9dicas, como el titanato zirconato de plomo, que no puede utilizarse en la piel humana debido al plomo que contiene. Eso tambi\u00e9n hace que sea bastante complicada la eliminaci\u00f3n ecol\u00f3gica del titanato zirconato de plomo y otros materiales parecidos cuando los dispositivos que los contienen llegan al final de su vida \u00fatil.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Por lo tanto, poder utilizar el efecto piezoel\u00e9ctrico natural de la madera ofrece una serie de ventajas. Sin embargo, en primer lugar hay que mejorar las propiedades de la madera. Sin un tratamiento especial, la madera no es lo suficientemente flexible; cuando se somete a una tensi\u00f3n mec\u00e1nica, solo se genera una tensi\u00f3n el\u00e9ctrica muy baja en el proceso de deformaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Unos cient\u00edficos de los Laboratorios Federales Suizos para Ciencia y Tecnolog\u00eda de Materiales (EMPA) y el Instituto Federal Suizo de Tecnolog\u00eda en Z\u00farich (ETH), han utilizado un proceso qu\u00edmico para aumentar de manera dr\u00e1stica la elasticidad de la madera.<\/p>\n\n\n\n<p>El equipo, que incluye a Ingo Burgert, Jianguo Sun y Javier Ribera, someti\u00f3 un cubo de prueba con una longitud lateral de aproximadamente 1,5 cent\u00edmetros a unos 600 ciclos de carga. El material mostr\u00f3 una estabilidad sorprendente. En cada compresi\u00f3n, los investigadores midieron un voltaje de unos 0,63 voltios, suficiente para una aplicaci\u00f3n como sensor.<\/p>\n\n\n\n<p>En otros experimentos, el equipo trat\u00f3 de ampliar sus nanogeneradores de madera. Por ejemplo, se logr\u00f3 demostrar que 30 de estos bloques de madera, cargados en paralelo con el peso corporal de un adulto, pueden iluminar una pantalla LCD sencilla. Por tanto, ser\u00eda concebible desarrollar un suelo de madera capaz de convertir en electricidad la energ\u00eda de las personas que caminan sobre \u00e9l.<\/p>\n\n\n\n<p>Los investigadores tambi\u00e9n han examinado la idoneidad de estos nanogeneradores de madera como sensores de presi\u00f3n en la piel humana y han demostrado que es posible emplearlos en aplicaciones biom\u00e9dicas.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La piezoelectricidad es la creaci\u00f3n de una tensi\u00f3n el\u00e9ctrica por la deformaci\u00f3n el\u00e1stica de un material s\u00f3lido. 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