{"id":36305,"date":"2024-09-19T08:45:20","date_gmt":"2024-09-19T13:45:20","guid":{"rendered":"https:\/\/ambientestereo.fm\/sitio\/?p=36305"},"modified":"2024-09-19T08:45:23","modified_gmt":"2024-09-19T13:45:23","slug":"crean-material-para-combatir-crisis-de-residuos-plasticos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambientestereo.fm\/sitio\/verde-tierra-2\/crean-material-para-combatir-crisis-de-residuos-plasticos\/","title":{"rendered":"Crean material para combatir crisis de residuos pl\u00e1sticos"},"content":{"rendered":"\n<p>Miles de millones de toneladas de desechos pl\u00e1sticos abarrotan nuestro mundo. La mayor parte se ha acumulado en el suelo y en los oc\u00e9anos o se ha desintegrado en part\u00edculas diminutas conocidas como micropl\u00e1sticos que contaminan el aire y el agua, penetrando en la vegetaci\u00f3n y en el torrente sangu\u00edneo de los seres humanos y otros animales. El alcance del peligro que plantean los pl\u00e1sticos aumenta cada a\u00f1o que pasa, ya que est\u00e1n hechos de mol\u00e9culas enormes, conocidas como pol\u00edmeros, que no se biodegradan f\u00e1cilmente. Actualmente, los pl\u00e1sticos biodegradables representan menos de una quinta parte de la cantidad total de pl\u00e1stico producido, y los procesos necesarios para descomponerlos son relativamente engorrosos.<\/p>\n\n\n\n<p>En un estudio publicado en ACS Nano, la Dra. Angelica Niazov-Elkan, el Dr. Haim Weissman y el Prof. Boris Rybtchinski del Departamento de Qu\u00edmica Molecular y Ciencia de los Materiales del Instituto de Ciencias Weizmann han creado un nuevo pl\u00e1stico compuesto que se degrada f\u00e1cilmente mediante bacterias.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n participaron en el estudio el difunto Dr. Eyal Shimoni, el Dr. XiaoMeng Sui, el Dr. Yishay Feldman y el Prof. H. Daniel Wagner.<\/p>\n\n\n\n<p>En la actualidad, muchas industrias est\u00e1n adoptando con entusiasmo los pl\u00e1sticos compuestos, que se obtienen combinando dos o m\u00e1s materiales puros y poseen diversas propiedades beneficiosas, como ligereza y resistencia. Estos pl\u00e1sticos ahora sirven para fabricar piezas clave de una amplia variedad de productos industriales, desde aviones y autom\u00f3viles hasta bicicletas.<\/p>\n\n\n\n<p>En su af\u00e1n por crear un pl\u00e1stico compuesto que satisficiera las necesidades de la industria y que al mismo tiempo fuera respetuoso con el medio ambiente, los investigadores de Weizmann decidieron centrarse en materiales b\u00e1sicos de uso com\u00fan y econ\u00f3mico cuyas propiedades pudieran mejorarse. Descubrieron que las mol\u00e9culas de tirosina (un amino\u00e1cido muy com\u00fan que forma nanocristales excepcionalmente fuertes) podr\u00edan utilizarse como un componente eficaz en un pl\u00e1stico compuesto biodegradable.<\/p>\n\n\n\n<p>Despu\u00e9s de examinar c\u00f3mo se combina la tirosina con varios tipos de pol\u00edmeros, eligieron la hidroxietilcelulosa, un derivado de la celulosa que se utiliza ampliamente en la fabricaci\u00f3n de medicamentos y cosm\u00e9ticos.<\/p>\n\n\n\n<p>La hidroxietilcelulosa es un material d\u00e9bil que se desintegra f\u00e1cilmente. Para combinarla con la tirosina, se mezclaron los dos materiales en agua hirviendo. Cuando se enfriaron y se secaron, se form\u00f3 un pl\u00e1stico compuesto excepcionalmente fuerte, hecho de nanocristales de tirosina similares a fibras que crecieron dentro de la hidroxietilcelulosa y se integraron con ella.<\/p>\n\n\n\n<p>En un experimento que revel\u00f3 la resistencia del nuevo pl\u00e1stico, una tira de 0,04 mil\u00edmetros de espesor del material soport\u00f3 una carga de 6 kilogramos. Adem\u00e1s, el equipo descubri\u00f3 que el nuevo material ten\u00eda otras caracter\u00edsticas \u00fanicas que lo hac\u00edan a\u00fan m\u00e1s \u00fatil para la industria.<\/p>\n\n\n\n<p>Por lo general, cuando un material se fortalece, pierde plasticidad. Sin embargo, este nuevo pl\u00e1stico compuesto, adem\u00e1s de ser muy fuerte, tambi\u00e9n es m\u00e1s d\u00factil (maleable) que su componente principal, la hidroxietilcelulosa. En otras palabras, la combinaci\u00f3n de los dos materiales cre\u00f3 una sinergia que se manifiesta en la aparici\u00f3n de propiedades extraordinarias y, en consecuencia, tiene un potencial industrial enorme.<\/p>\n\n\n\n<p>Como tanto la celulosa como la tirosina (cuyos cristales se encuentran en diversos tipos de queso duro) son comestibles, este pl\u00e1stico compuesto biodegradable se puede comer. \u00bfY adem\u00e1s es sabroso? Habr\u00e1 que esperar para saberlo: como el proceso de producci\u00f3n en el laboratorio no es lo suficientemente higi\u00e9nico para los alimentos, los investigadores a\u00fan no han probado nada.<\/p>\n\n\n\n<p>Rybtchinski resume: \u201cEl estudio de seguimiento que ya hemos iniciado podr\u00eda hacer avanzar el potencial comercial de este nuevo material, ya que hemos sustituido la ebullici\u00f3n en agua por la fusi\u00f3n, como es m\u00e1s habitual en la industria. Esto significa que calentamos los pol\u00edmeros biodegradables hasta que se vuelven l\u00edquidos y luego los mezclamos con la tirosina u otros materiales adecuados.<\/p>\n\n\n\n<p>Si logramos superar los desaf\u00edos cient\u00edficos y t\u00e9cnicos que implica este proceso, podremos explorar la posibilidad de producir este nuevo pl\u00e1stico compuesto a escala industrial\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: INFOBAE<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Miles de millones de toneladas de desechos pl\u00e1sticos abarrotan nuestro mundo. 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