\n<\/aside>\n<\/p>\n
\u00bfSabes que m\u00e1s del 50 % de la contaminaci\u00f3n por micropl\u00e1sticos en nuestros oc\u00e9anos proviene de las pinturas de colores? Casi todos los objetos que la gente arroja al oc\u00e9ano, ya sea un juguete roto, una tapa de botella peque\u00f1a o un zapato, tienen alg\u00fan tipo de capa de color. Si bien puede intentar recolectar todos los objetos de pl\u00e1stico que se arrojan a los oc\u00e9anos, no hay forma de recolectar los micropl\u00e1sticos que ya se mezclaron con el agua.<\/p>\n
Las part\u00edculas derivadas de la pintura no son solo un problema en el oc\u00e9ano; tambi\u00e9n se mezclan con el aire que respiras. En 2010, los cient\u00edficos estudiaron el efecto de las sustancias qu\u00edmicas que se utilizan en la pintura comercial de paredes en la salud de los ni\u00f1os. Descubrieron que los ni\u00f1os que duermen en habitaciones con paredes recubiertas de pintura con altos niveles de compuestos org\u00e1nicos vol\u00e1tiles (COV) tienen m\u00e1s probabilidades de desarrollar afecciones m\u00e9dicas como eccema y asma.<\/p>\n
Entonces, \u00bfeso significa que los materiales de pintura comercial seguir\u00e1n degradando nuestro medio ambiente y nuestra salud? Bueno, hay un nuevo rayo de esperanza. Investigadores de la Universidad de Florida Central (UCF) publicaron recientemente un estudio que describe la \u00abpintura plasm\u00f3nica\u00bb, un material liviano y ecol\u00f3gico que tiene el potencial de reemplazar la mayor\u00eda de los revestimientos de colores. Afirman que su pintura plasm\u00f3nica es tambi\u00e9n la pintura m\u00e1s ligera del mundo porque evita el uso de pigmentos y todos los materiales necesarios para mantener los pigmentos en su lugar.<\/p>\n
Pablo Cencillo Abad, primer autor del estudio e investigador del Centro de Tecnolog\u00eda NanoScience de la UCF, dijo a Ars Technica: \u201cNuestra pintura ultraligera es la m\u00e1s liviana del mundo, y su uso en lugar de los pigmentos convencionales puede ayudar a reducir el peso total de los objetos. lo cual es cr\u00edticamente beneficioso para la industria aeroespacial\u201d.<\/p>\n
Agreg\u00f3: \u201cComo ejemplo de una aplicaci\u00f3n lista, considere el caso de un objeto grande como un jumbo jet Boeing 747. La pintura convencional requiere una gran cantidad de pintura, generalmente m\u00e1s de 454 kg (1000 lb), para recubrir un objeto de este tipo. Sin embargo, solo se necesitar\u00edan alrededor de 3 libras (1,4 kg) de nuestra pintura plasm\u00f3nica, lo que representa una asombrosa reducci\u00f3n de peso de 400 veces\u201d.<\/p>\n\n Anuncio <\/span> <\/p>\n<\/aside>\nLa geometr\u00eda plasm\u00f3nica crea colores.<\/h2>\n La plasm\u00f3nica es la rama de la ciencia que se ocupa de c\u00f3mo el movimiento de los electrones afecta el tr\u00e1nsito de la luz en los metales. La pintura plasm\u00f3nica propuesta produce colores empleando la coloraci\u00f3n estructural, el fen\u00f3meno que da a los pavos reales y las mariposas sus colores brillantes y llamativos. La disposici\u00f3n geom\u00e9trica de las plumas, las c\u00e9lulas de la piel y las escamas de estos animales altera el recorrido de los rayos de luz, haciendo que se doblen en diferentes \u00e1ngulos y produzcan diferentes colores.<\/p>\n
La coloraci\u00f3n estructural de la pintura plasm\u00f3nica est\u00e1 inspirada en las mariposas. Est\u00e1 compuesto por dos materiales incoloros: nanopart\u00edculas de aluminio y nanoestructuras de \u00f3xido de aluminio. Simplemente alterando la forma en que se organizan estas part\u00edculas, el equipo de la UCF puede manipular la luz visible y crear cualquier color, dando lugar a la primera pintura estructural a todo color del mundo.<\/p>\n
\u201cNuestras pinturas estructurales usan nanopart\u00edculas de aluminio para controlar los componentes espectrales de la luz y generar una gran paleta de colores visibles simplemente cambiando los par\u00e1metros de la producci\u00f3n estructural. Cuando la luz incide sobre nuestra estructura, los electrones del metal de las part\u00edculas comienzan a oscilar, capturando ciertos colores y reflejando otros (este efecto se denomina resonancia plasm\u00f3nica). Es importante destacar que los colores particulares que se absorben est\u00e1n determinados por la morfolog\u00eda espec\u00edfica de las nanopart\u00edculas. Por lo tanto, cuando cambiamos el tama\u00f1o de las part\u00edculas, absorben diferentes colores y producen diferentes matices\u201d, dijo Abad.<\/p>\n
Los colores basados \u200b\u200ben pigmentos, por otro lado, funcionan absorbiendo ciertas longitudes de onda de luz usando mol\u00e9culas de pigmento. Por ejemplo, el color verde en las plantas resulta de las mol\u00e9culas de clorofila que absorben la luz azul y roja y reflejan el verde. Aqu\u00ed, los colores son simplemente el resultado de las propiedades del material utilizado. La coloraci\u00f3n estructural produce color no en virtud del material, sino controlando c\u00f3mo interact\u00faa con la luz.<\/p>\n
Una ventaja de las pinturas estructurales sobre la pigmentaci\u00f3n qu\u00edmica es que, si bien las mol\u00e9culas de pigmento pueden disociarse con el tiempo y, por lo tanto, perder color, la coloraci\u00f3n estructural puede estar hecha de materiales muy estables que retendr\u00e1n el color a menos que la estructura se da\u00f1e f\u00edsicamente. Entonces, en comparaci\u00f3n con la pintura est\u00e1ndar, la pintura plasm\u00f3nica es m\u00e1s duradera.<\/p>\n<\/p><\/div>\n
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