sábado, 11 de mayo de 2013

USOS Y APLICACIONES

La baja densidad y elevado volumen de los poros hacen a estos materiales apropiados para dispositivos biomédicos como el sistema de liberación controlada de fármacos o la obtención de cosméticos.
 
También para principios activos e ingeniería de tejidos; prendas de vestir, implementos de limpieza y hasta productos industriales de catálisis, filtrado, barrera y aislamiento, pilas, transistores, óptica, tecnología de la información y del sector espacial.
 
 

Cerámicas nano-estructuradas, imanes permanentes de alta temperatura para motores de aviones; materiales ferromagnéticos, almacenamiento de información, refrigeración; catalizadores basados en hidrógeno; materiales para almacenamiento de hidrógeno; sensores y actuadores.
 
Nanopartículas y Nanopolvos
 
Las Nano-partículas tienen unidades más grandes que las de los átomos y las moléculas, cuando menos una dimensión menos de los 100nm, obviamente estas nano-partículas son creadas artificialmente en los laboratorios. Además otra de sus particularidades es que poseen características propias, es decir que no obedecen a la química cuántica, ni a las leyes de la física clásica.
En la actualidad el estudio de las nano-partículas es un área de intensa investigación científica, debido a una extensa variedad de potenciales aplicaciones. Entre los campos mas prometedores están los campos biomédicos, electrónicos y ópticos. Aunque por lo general las nano-partículas están sirviendo para el perfeccionamiento e innovación de materiales ya existentes, existen también en el campo de la biomedicina nano-partículas que han demostrado ser capaces de eliminar tumores y además de que éstas son biodegradables y orgánicas.
 
Monografias.com

 

En la Biomedicina, sirve para la liberación de fármacos, tratamientos contra el cáncer. En la Ingeniería como sensores químicos, vidrios autolimpiables, tintas magnéticas y conductoras. Para el tratamiento de aguas con procesos fotocatalíticos, sirve para recubrimientos textiles repelentes de agua y suciedad. En el área de la electrónica para crear memorias de alta densidad, pantallas con dispositivos de emisión basados en óxidos conductores.
 
También usadas en prendas especiales.

 



PRESENTACIÓN NANOMYP

 
 
 PROPIEDADES
 
 
NANOFIBRAS DE CELULOSA EN AEROGEL
 
 
 
 
 

NOMBRE COMERCIALES

TENCEL




NANOGAP



GREEN FUTURE


POWER CORE



NANOMYP

PRODUCCIÓN Y CONSUMO

Todos estos materiales pueden producirse por depósito químico en fase de vapor (CVD del inglés chemical vapor deposition). Es decir, a partir de una fuente de carbono en fase de vapor se forma una fase sólida de carbono debido al craqueo, descomposición y posterior recondensación, o simplemente reacción, de dicha fase de vapor.Este proceso es catalítico, por lo que se le añade c-CVD para distinguir del no catalítico (p-CVD, p de pirolítico) en donde lo que se depositan son otros materiales de carbón pirolítico. La formación de hollín es un proceso típico de formación de carbono por CVD en un proceso no catalizado.
 
Las membranas de Donaldson es un fabricante líder mundial.

Para satisfacer las necesidades del cliente a través de la investigación innovadora, el desarrollo y mejora continua del producto, con oficinas de producción y ventas situadas
en toda América, Europa y Asia.

PRUEBA DE COMBUSTIÓN

Soportan temperaturas de hasta 2000°C  y se ablanda a 1100°C.

IDENTIFICACIÓN POR SOLUBILIDAD

 Solubilidad limitada en medios acuosos, orgánicos o ácidos.
 
No son solubles en ningún solvente orgánico ni solución acuosa, sin embargo, por razones de seguridad e higiene deben comercializarse de esta forma, lo que implica que sea común recibirlos de forma aglomerada. Debido a esto y a la importancia de distribuir los nanotubos de forma uniforme es necesario establecer una serie de estrategias para mejorar la dispersión y permitir el procesado y la producción de materiales eficientes.

PUNTO DE FUSIÓN

Su punto de fusión es de 285º C y una resistencia a la rotura de hasta 9600 cN con una elasticidad de un 30%.

VISTA TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL

Diámetro inferior a 500 nanómetros. Se obtienen a partir de técnicas especiales que permiten obtener esas fibras ultrafinas..