{"id":1296,"date":"2012-10-21T23:53:00","date_gmt":"2012-10-21T23:53:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.euroresidentes.com\/tecnologia\/nanotecnologia\/una-forma-mejor-de-repeler-el-agua"},"modified":"2016-03-04T10:48:00","modified_gmt":"2016-03-04T10:48:00","slug":"una-forma-mejor-de-repeler-el-agua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.euroresidentes.com\/tecnologia\/nanotecnologia\/una-forma-mejor-de-repeler-el-agua\/","title":{"rendered":"Una forma mejor de repeler el agua"},"content":{"rendered":"<p>Los investigadores del MIT han descubierto que las superficies nanotexturizadas y lubricadas mejoran el rendimiento de los condensadores en las plantas de desalinizaci\u00f3n y las centrales el\u00e9ctricas.<\/p>\n<p>Los condensadores son una parte crucial de los actuales sistemas de generaci\u00f3n de energ\u00eda: alrededor del 80% de todas las centrales el\u00e9ctricas del mundo los utilizan para volver a convertir el vapor en agua una vez que sale de las turbinas que hacen girar los generadores. Tambi\u00e9n son un elemento clave en las plantas de desalinizaci\u00f3n, que contribuyen cada vez m\u00e1s a la oferta mundial de agua potable.<\/p>\n<p>Ahora, una nueva arquitectura de superficie dise\u00f1ada por investigadores del MIT promete impulsar significativamente el rendimiento de estos condensadores. La investigaci\u00f3n se describe en un art\u00edculo <a href=\"http:\/\/pubs.acs.org\/doi\/abs\/10.1021\/nn303867y\">publicado recientemente en l\u00ednea<\/a> en la revista <i>ACS Nano<\/i>.<\/p>\n<p>La clave para la superficie hidr\u00f3foba (que repele el agua) mejorada es una combinaci\u00f3n de un patr\u00f3n microsc\u00f3pico -una superficie cubierta de peque\u00f1as protuberancias o postes de tan s\u00f3lo 10 micr\u00f3metros de di\u00e1metro, aproximadamente el tama\u00f1o de un gl\u00f3bulo rojo- y un recubrimiento de un lubricante, como el aceite. Los investigadores observaron que los peque\u00f1os espacios entre los postes mantienen el aceite en su lugar por medio de la acci\u00f3n capilar.<\/p>\n<p>El equipo descubri\u00f3 tambi\u00e9n que las gotas de agua que se condensan en esta superficie se mueven 10.000 veces m\u00e1s r\u00e1pido que sobre las superficies que solo tienen el patr\u00f3n hidrof\u00f3bico. La velocidad del movimiento de estas gotas es fundamental para que se caigan de la superficie de modo que se puedan formar nuevas gotas, aumentando la eficiencia de la transferencia de calor en un condensador de una central el\u00e9ctrica, o la tasa de producci\u00f3n de agua en una planta de desalinizaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Fuente: <a href=\"http:\/\/web.mit.edu\/newsoffice\/2012\/better-slippery-surfaces-1022.html?goback=.gde_3287601_member_177520802\">http:\/\/web.mit.edu\/newsoffice\/2012\/better-slippery-surfaces-1022.html?goback=.gde_3287601_member_177520802<\/a> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los investigadores del MIT han descubierto que las superficies nanotexturizadas y lubricadas mejoran el rendimiento de los condensadores en las plantas de desalinizaci\u00f3n y las centrales el\u00e9ctricas. 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