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            <title>El extraño objeto con forma de esponja que es 10 veces más fuerte que el acero (pero mucho más ligero)</title>
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                                                <pubDate>Mon, 16 Jan 2017 16:48:50 +0000</pubDate>
                        <dc:creator><![CDATA[ <div class="editorial-container__name" style="font-weight: 500;font-family: &quot;Acto-Small-Medium&quot;, Roboto !important;font-size: 14px !important;line-height: 18px !important;color: #00b9f2 !important;" >
       						BBC News Mundo</div>

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							<h3 class="special-pill-note-container-title">ESCRITO POR:</h3>
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						<div class="editorial-container__date" style="margin: 8px 0;font-family: &quot;Acto-Small-Light&quot;, Roboto !important;font-weight: 300 !important;font-size: 20px !important;line-height: 18px !important;color: #474747 !important;"><span class="posted-on"><time class="sart-time entry-date published updated" datetime="2017-01-16T10:48:50-06:00">16 de enero de 2017</time></span></div>]]></dc:creator>
                                                <category><![CDATA[BBC News Mundo]]></category>
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<p>Para crearlo, los científicos usaron copos de grafeno -una forma bidimensional de átomos de carbono- que, hasta ahora, era considerado el material más fuerte, fino y flexible del mundo.</p>
<ul>
<li>		<a href="http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/01/130115_tecnologia_grafeno_carrera_aa" target="_blank"><em>La competencia global por el grafeno, el material del futuro</em></a></li>
<li>		<a href="http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/06/110531_grafeno_material_milagroso_wbm.shtml" target="_blank"><em>El grafeno&#8230; ¿un material milagroso?</em></a></li>
</ul>
<p>&#8220;Transformar esa fuerza en dos dimensiones en un componente similar en tres dimensiones planteaba un gran reto para los investigadores&#8221;, explican los especialistas del MIT.</p>
<p>Pero los ingenieros lograron hacerlo, dando lugar a &#8220;uno de los materiales más fuertes y más ligeros que se conocen&#8221;.</p>
<p>&#8220;Hemos hecho realidad el deseo de convertir esos materiales de dos dimensiones en estructuras tridimensionales&#8221;, explicó Markus Buehler, director del departamento de ingeniería civil y ambiental del MIT y coautor del estudio, publicado en la revista científica Science Advances.<br />
<br />
El grafeno es más duro que el diamante, con mayor conductividad eléctrica que el cobre y tan flexible como el caucho. Pero el nuevo elemento desarrollado por el MIT lo supera.</p>
<p>Para ponerlo a prueba, los investigadores imprimieron muestras de ese material en tres dimensiones y las sometieron a varios tests de compresión para ver cuánto tardaba la estructura en deshacerse.</p>
<ul>
<li>		<a href="http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/02/150218_lapa_material_mas_fuerte_lp" target="_blank"><em>¿Cuál es el material biológico más fuerte del mundo?</em></a></li>
</ul>
<p>La inusual fortaleza de este elemento &#8220;tiene mucho más que ver con su configuración geométrica que con el material en sí&#8221;, dicen sus creadores, lo cual sugiere que, en un futuro, podrían desarrollarse nuevos materiales todavía más resistentes.</p>
<p>&#8220;Se puede reemplazar el material por cualquier cosa. La geometría es el factor dominante. Es algo que tiene el potencial de trasladarse a muchas cosas&#8221;, dijo Buehler.</p>
<h2>	Usos &#8220;a gran escala&#8221;</h2>
<p>Los especialistas dicen que el nuevo material puede ser utilizado en sectores como la aviación, la manufactura de automóviles, la construcción y otras &#8220;aplicaciones a gran escala&#8221;.</p>
<p>Además, debido a su estructura porosa, también podría usarse en sistemas de filtración -de agua o de procesos químicos- y en almacenamiento de energía.<br />
<br />
<br />
&#8220;Este es un trabajo inspirador sobre la mecánica del montaje de grafeno en tres dimensiones&#8221;, dijo Huajian Gao, profesor de ingeniería en la Brown University, en Rhode Island, EE.UU.</p>
<p>Gao explicó que estos experimentos &#8220;proporcionan un poderoso nuevo enfoque en investigación&#8221; y muestran &#8220;una prometedora dirección en el uso de la fuerza de materiales bidimensionales y en el poder del diseño de nuevos materiales arquitectónicos&#8221;.</p>
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