La era de los Polímeros

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16 Feb 202227:15

Summary

TLDREl script explora la revolución de los polímeros en la era moderna, comparándolos con las edades prehistóricas definidas por los materiales utilizados. Los químicos especializados han transformado petróleo y gas natural en una amplia gama de polímeros sintéticos, que son la base de muchos materiales que usamos diariamente. Los polímeros, tanto naturales como sintéticos, se destacan por su capacidad de adaptación y control de propiedades, permitiendo la creación de materiales que varían desde la resistencia del acero hasta la suavidad de la seda. El vídeo también aborda la química detrás de la producción de polímeros a partir del petróleo crudo, y cómo la manipulación de sus estructuras moleculares puede dar lugar a una diversidad de propiedades y aplicaciones, desde envases de bebidas hasta posibles avances en la medicina y la ingeniería. Además, se menciona el impacto ambiental de los plásticos y la importancia de la creatividad y la innovación para encontrar soluciones sostenibles.

Takeaways

  • 🌟 Los polímeros sintéticos han revolucionado la forma en que vivimos, creando materiales resistentes, flexibles y asequibles.
  • 🔍 La química moderna ha permitido la creación de nuevos materiales a partir de hidrocarburos, como el petróleo y el gas natural.
  • 🛠️ La destilación fraccionaria es el primer paso en la refinación del petróleo, produciendo una variedad de hidrocarburos que se utilizan en la producción de polímeros.
  • 🔬 El etileno, con su doble enlace, es una molécula fundamental en la química de los polímeros sintéticos y puede ser transformado en una amplia gama de materiales.
  • 🔗 La polimerización es un proceso en cadena que permite crear grandes cadenas de polímeros a partir de moléculas más pequeñas como el etileno.
  • 🧵 La diversidad en las propiedades de los polímeros se debe a la estructura de las cadenas de polímeros, que pueden ser más compactas o ramificadas.
  • 📦 Los polímeros tienen una amplia variedad de aplicaciones, desde envases ligeros hasta materiales estructurales resistentes como el polietileno de alta densidad.
  • 💡 Los catalizadores juegan un papel crucial en la producción de polímeros, controlando la reacción para formar cadenas de polímeros con propiedades deseadas.
  • 🔄 La ingeniería química ha logrado crear polímeros con propiedades específicas, como el polietileno de baja densidad, muy flexible, o el polietileno de alta densidad, resistente y fuerte.
  • ♻️ El reciclaje y la reutilización de plásticos son un desafío importante, pero también una oportunidad para encontrar soluciones creativas y sostenibles.
  • 🚀 Los polímeros tienen un potencial enorme en campos como la medicina, con aplicaciones en prótesis y materiales para la construcción de órganos artificiales.

Q & A

  • ¿Qué era el objetivo de los alquimistas de la Edad Media en relación con los metales?

    -Los alquimistas de la Edad Media trataban de convertir metales comunes en oro.

  • ¿Cómo han transformado los químicos los recursos naturales en la actualidad?

    -Los químicos modernos han convertido petróleo y gas natural en miles de polímeros sintéticos, lo que ha definido el modo en que vivimos.

  • ¿Cuál es el secreto detrás de la creación de materiales resistentes y económicos a partir de polímeros?

    -El secreto radica en la capacidad de los científicos para adaptar y controlar las propiedades de las moléculas que fabrican, creando materiales que son más resistentes que el acero y más suaves que la seda, a un costo mucho menor.

  • ¿Cómo se definen las edades de la humanidad en relación con los materiales que utilizamos?

    -Las edades de la humanidad están definidas por la materia de que usamos, como la Edad de Piedra, la Edad de Bronce, la Edad de Hierro, y ahora estamos en la Era de los Polímeros Sintéticos.

  • ¿Por qué son tan importantes los polímeros en la vida cotidiana?

    -Los polímeros son importantes porque nos rodean, nos dan refugio, protegen nuestros alimentos, protegen nuestros cuerpos, y dominamos sobre ellos en actividades como patinar o jugar fútbol. Los colores y los sonidos de la vida cotidiana son creados y reproducidos sobre polímeros sintéticos.

  • ¿Cómo se produce el etileno, que es un elemento clave en la química de los polímeros sintéticos?

    -El etileno se produce a través de un proceso de destilado fraccionario en una refinería, donde los hidrocarburos pesados son sometidos a calor y presión en presencia de un catalizador para producir más hidrocarburos del tipo nafta, incluido el etileno.

  • ¿Cómo se forma un polímero a partir de una molécula de etileno?

    -Un polímero se forma a partir de una molécula de etileno a través de una polimerización en cadena, donde se agregan moléculas de etileno una después de la otra, formando una cadena que crece hasta que se detiene el proceso.

  • ¿Por qué el polietileno es conocido como el polímero sintético más conocido en el mundo?

    -El polietileno es el polímero sintético más conocido debido a su amplio uso y sus múltiples propiedades, que lo hacen adecuado para una gran variedad de aplicaciones, desde envoltorios para alimentos hasta accesorios protectores y pistas de patinaje.

  • ¿Cómo se logra la diversidad en las propiedades de los polímeros?

    -La diversidad en las propiedades de los polímeros se logra a través de la manipulación de la estructura molecular, el tamaño de las cadenas, la composición química y la presencia de ramificaciones o catalizadores en el proceso de polimerización.

  • ¿Por qué los polímeros de baja densidad (LDPE) son más flexibles que los de alta densidad (HDPE)?

    -Los polímeros de baja densidad son más flexibles porque tienen cadenas más cortas y ramificadas, lo que les permite una mayor movilidad y柔性 (flexibilidad en español) en comparación con las cadenas más largas y menos ramificadas de los polímeros de alta densidad.

  • ¿Cómo los polímeros están influyendo en el campo de la medicina?

    -Los polímeros están teniendo un impacto significativo en la medicina, ya que se utilizan para crear prótesis, articulaciones, ligamentos y incluso arterias. Estos polímeros sintéticos ofrecen una variación casi infinita en la estructura y, por lo tanto, en las propiedades, lo que permite la creación de materiales que imitan y a veces mejoran las sustancias naturales.

Outlines

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🔬 La era de los polímeros: Transformación de petróleo y gas natural en materiales modernos

Este párrafo introduce la química moderna y su capacidad para transformar recursos como el petróleo y el gas natural en una amplia variedad de polímeros sintéticos. Los polímeros, que son grandes cadenas de moléculas, han revolucionado la forma en que vivimos, creando materiales resistentes, flexibles y asequibles. Se menciona que las edades de la humanidad han sido definidas por los materiales clave que utilizamos, y que la actual, dominada por los polímeros, es el legado de las moléculas sintéticas creadas en laboratorios a partir de petróleo crudo y gas natural.

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🌐 Polímeros en la vida cotidiana: De los refugios a los campos de fútbol

Este párrafo explora la presencia de los polímeros sintéticos en nuestra vida diaria, desde los materiales que protegen nuestros alimentos y cuerpos hasta los campos de juego. Se destaca que los polímeros han pasado de ser vistos como ordinarios a tener aplicaciones en la creación de materiales que pueden reemplazar órganos corporales. Además, se describe el proceso de refinación del petróleo y cómo, a través de diferentes técnicas de destilación y craqueo, se obtienen fracciones que luego se transforman en polímeros, destacando el papel fundamental del etileno en la química de los polímeros sintéticos.

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🔩 Diversidad en las propiedades de los polímeros: Desde el polietileno de alta densidad hasta el de baja densidad

Este párrafo se enfoca en la diversidad de las propiedades de los polímeros, ilustrando cómo el polietileno, a pesar de ser una sola molécula, puede tener propiedades muy distintas dependiendo de su proceso de producción. Se mencionan varios usos del polietileno, desde envoltorios flexibles para alimentos hasta superficies duras en pistas de patinaje. Además, se describen los diferentes tipos de polietileno, como el de alta densidad (HDPE), de baja densidad (LDPE) y el polietileno reticulado (EPDM), y cómo su estructura molecular afecta sus características físicas y aplicaciones.

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🔄 Innovaciones en la ingeniería de polímeros: Desarrollo de nuevos materiales y soluciones sostenibles

Este párrafo aborda los avances en la ingeniería de polímeros y cómo estos nuevos materiales están transformando la industria. Se discute la creación de envases de gas soportados por presión, la innovación en la fabricación de botellas de gaseosa y la importancia de la creatividad en la resolución de problemas, como el reciclaje y la reutilización de plásticos. Se destaca el trabajo del Dr. Donato y cómo la ciencia de los polímeros ha permitido la manipulación de sus estructuras para crear materiales con propiedades específicas, desde aislantes hasta conductores eléctricos.

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🚗 Aplicaciones futuras de los polímeros en la industria automotriz y la medicina

Este párrafo explora las posibles aplicaciones futuras de los polímeros en sectores clave como la industria automotriz y la medicina. Se menciona el uso de polímeros en reemplazo de materiales tradicionales como el acero, cobre y aluminio en automóviles, así como su potencial en la fabricación de prótesis y otros dispositivos médicos. Se destaca la capacidad de los polímeros para ofrecer una amplia gama de propiedades, lo que los hace ideales para una variedad de usos, y cómo la ciencia de los polímeros ha evolucionado desde la separación de componentes del petróleo crudo hasta la creación de nuevos materiales que imitan y mejoran las sustancias naturales.

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🌿 Simulación de procesos naturales en la fabricación de polímeros

Este párrafo concluye destacando las similitudes entre los procesos naturales y los métodos de fabricación de polímeros sintéticos. Se admira la habilidad de la naturaleza para crear materiales como la seda y se compara con los logros de la química en la producción de polímeros a gran escala. Se sugiere que la observación y el aprendizaje de los procesos naturales pueden ser una fuente de inspiración para el desarrollo de nuevos polímeros y tecnologías, subrayando la belleza y la utilidad de ambos enfoques.

Mindmap

Keywords

💡Alquimia

La alquimia es un antiguo sistema de pensamiento que buscaba transformar metales comunes en oro. En el video, se utiliza como una metáfora histórica para introducir el tema de la transformación de materiales, aunque en el contexto moderno se refiere a la conversión de petróleo y gas natural en polímeros sintéticos.

💡Polímeros

Los polímeros son grandes moléculas compuestas por unidades repetitivas llamadas monómeros. En el video, los polímeros son el eje central, ya que se describe cómo la química moderna ha permitido crear una amplia variedad de polímeros sintéticos a partir de petróleo y gas natural, con aplicaciones en diversas áreas de la vida cotidiana.

💡Etileno

El etileno es un hidrocarburo de fórmula C2H4 y es un monómero fundamental en la síntesis de diversos polímeros, incluido el polietileno. En el video, se menciona cómo el etileno, a través de procesos químicos, da lugar a polímeros con propiedades variadas que son esenciales en nuestra sociedad.

💡Refinería

Una refinería es una instalación industrial donde se procesa el petróleo crudo para producir diferentes tipos de combustibles y productos químicos. En el contexto del video, la refinería desempeña un papel crucial al destilar el petróleo y proporcionar los hidrocarburos necesarios para la síntesis de polímeros.

💡Cracking catalítico

El cracking catalítico es un proceso químico que se utiliza en las refinerías para quebrar grandes moléculas de hidrocarburos en moléculas más pequeñas y valiosas, como el etileno. En el video, este proceso es esencial para obtener los monómeros que luego se polimerizan para crear polímeros sintéticos.

💡Polietileno

El polietileno (PE) es un polímero sintético muy común que se produce a partir del etileno. Varía en densidad y propiedades, desde flexibles como los envases para alimentos hasta resistentes como algunas botellas de plástico. En el video, se destaca la importancia y el uso diversificado del polietileno en nuestra vida cotidiana.

💡Reciclaje de plásticos

El reciclaje de plásticos es el proceso por el cual los plásticos utilizados son procesados para ser reutilizados en la fabricación de nuevos productos. El video aborda este tema como una posible solución para el problema del desperdicio y la contaminación ambiental causada por los plásticos.

💡Propiedades de los polímeros

Las propiedades de los polímeros, como su resistencia, flexibilidad o rigidez, dependen de su estructura molecular y composición química. Estas propiedades determinan las aplicaciones finales de los polímeros, desde materiales estructurales hasta aislantes o productos médicos. En el video, se explora cómo estas propiedades pueden ser manipuladas para crear una amplia gama de materiales.

💡Innovación en polímeros

La innovación en polímeros se refiere a los avances en la creación de nuevos tipos de polímeros o en el mejoramiento de sus propiedades y aplicaciones. El video destaca la investigación y desarrollo en el campo de los polímeros para encontrar soluciones a desafíos actuales, como la sustitución de materiales estructurales por polímeros en la industria automotriz y aplicaciones médicas.

💡Síntesis de polímeros

La síntesis de polímeros es el proceso químico mediante el cual los monómeros se unen para formar polímeros. Este proceso puede ser de diversas tipos, como la polimerización de cadena libre o la polimerización en cadena de anión. En el video, la síntesis de polímeros es clave para la creación de materiales con propiedades específicas que son útiles en una variedad de aplicaciones.

💡Moléculas biopolímeros

Los biopolímeros son polímeros que se encuentran en la naturaleza y son esenciales para la vida, como la celulosa en las plantas o las proteínas en los animales. Aunque no se discuten en detalle en el video, se mencionan como un ejemplo de polímeros que han existido desde el inicio de la civilización y que siguen siendo importantes en la actualidad.

Highlights

Los alquimistas de la Edad Media intentaban convertir metales comunes en oro, mientras que los químicos modernos han transformado petróleo y gas natural en una amplia variedad de polímeros sintéticos.

Los polímeros sintéticos han revolucionado la forma en que vivimos, creando materiales resistentes, flexibles y asequibles.

La Edad de Piedra, Bronce y Hierro se define por los materiales utilizados; actualmente, vivimos en la Era de los Polímeros.

Los polímeros son grandes moléculas que se crean en laboratorios y componen muchos de los materiales que usamos diariamente.

El petróleo crudo y el gas natural son los orígenes comunes de los polímeros, y su procesamiento es crucial para la producción de estos materiales.

El proceso de destilado fraccionario es el primer paso para refinar el petróleo y obtener fracciones que luego se transforman en polímeros.

Los catalizadores juegan un papel fundamental en el craqueo catalítico, que permite obtener más hidrocarburos del tipo nafta de las fracciones de petróleo.

El etileno, con su doble enlace entre átomos de carbono, es la base molecular para la formación de muchos polímeros sintéticos.

La polimerización es el proceso mediante el cual las moléculas de etileno se unen para formar grandes cadenas de polímeros.

El polietileno es el polímero sintético más conocido y utilizado en el mundo, con una amplia gama de usos y propiedades.

La diversidad en las propiedades de los polímeros se debe a la estructura de las cadenas de polímeros, que pueden ser compactas, rectas o ramificadas.

Los polímeros de alta densidad (HDPE) son más resistentes, mientras que los de baja densidad (LDPE) son más flexibles.

El polietileno de baja densidad (LDPE) es ideal para envolver alimentos y mantener productos frescos en supermercados.

El polietileno reticulado (LDPE) actúa como una hamaca y es muy difícil de rasgar, lo que lo hace ideal para botellas de gaseosas.

Los cambios en la composición química del etileno, como la adición de grupos como el benzoico o el nitrilico, crean nuevos polímeros con propiedades únicas.

Los polímeros como el poliestireno y el polietileno tereftalato tienen propiedades que los hacen ideales para aplicaciones en la industria de embalajes y contenedores.

La ingeniería química ha logrado soluciones innovadoras, como el diseño de botellas de gaseosa más resistentes y eficientes utilizando polímeros.

Los polímeros tienen un impacto significativo en la industria automotriz, donde se utilizan para reducir el consumo de combustible y mejorar la eficiencia.

Los polímeros también tienen aplicaciones prometedoras en la medicina, donde se están desarrollando prótesis y implantes utilizando tecnologías avanzadas de polímeros.

La ciencia de los polímeros ha evolucionado para permitir una manipulación casi infinita de sus estructuras y propiedades, lo que abre un amplio abanico de posibilidades para el desarrollo de nuevos materiales.

Transcripts

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mi mente

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luego como los alquimistas de la edad

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media trataron de convertir metales

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comunes en oro

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todo el día para los químicos especiales

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en moneda corriente ha convertido el

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polímeros sintéticos que lo definen el

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modo en que vivimos

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resistentes que el acero más blando que

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la seda mucho menos caro que ambos

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cuál es el secreto

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como hemos creado la edad de los

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polímeros

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no

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pero de piedra luego de bronce la edad

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de hierro las edades del hombre están

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definidas por la materia de que usamos

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el que estamos viviendo es el legado de

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creadas en laboratorios cuyo nombre

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fillón han pasado muchos de los

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materiales que usan o normalmente

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los primeros en realidad son agudelo no

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el algodón la lana de acero han estado

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con nosotros desde el comienzo de la

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civilización y dice tras definir muy

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grandes moléculas las que llamamos

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biopolímeros y ciertamente nosotros no

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hemos sido reemplazados somos en gran

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medida más con moléculas y agua

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qué tienen de especial los polímeros

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naturales o sintéticos

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como aprendimos a publicarlos porque

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después de todo esas simples partes que

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lo más duro de esas proporciones un poco

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de moléculas y este asunto más grandes y

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complicadas decir en este siglo

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aprendimos a adaptar y controlar

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propiedades de las moléculas que

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fabricamos

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y

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en la vida cotidiana aprendimos a estar

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rodeados por materiales que son nuevos

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los polímeros sintéticos no existen nos

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dan refugio protegen alimentos proteger

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nuestros cuerpos

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dominamos sobre polímeros patinamos

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sobre ellos jugamos fútbol sobre

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polímeros los colores y los sonidos de

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la vida cotidiana son creados y

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reproducidos sobre polímeros sintéticos

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hace la palabra plástico significaba

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ordinario e inferior mañana el plástico

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puede reemplazar nuestros órganos

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corporales a medida que empiecen a

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gastarse

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tales como hace la química moderna para

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crear estos nuevos materiales y

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productos

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cómo podemos conseguir tanta diversidad

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desde un punto de partida tan sencillo

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vamos a mostrar de qué forma miles de

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pequeñas partículas se combinan para

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formar macromoléculas gigantes llamadas

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polímeros y usted verá como una pequeña

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molécula del etileno pues de esa

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información un elemento de formación

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para muchos y diferentes polímeros y

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productos sin embargo éstos tanto como

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cada día el mundo consume 5 mil millones

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de litros de petróleo

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las naciones fundan su prosperidad local

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en la pobreza según fluctuaciones del

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precio del barril de crudo

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pero sin procesar el curso tomado

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directamente del suelo es inservible

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el crudo llega a la refinería como una

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compleja muestra de hidrocarburos

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graciosos líquidos y sólidos

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el primer paso para refinar el crudo se

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llama destilado fraccionario y se

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producen estas inmensas torres

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el crudo calentado ingresé a cerca de la

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base de la torre donde se lo calienta

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nuevamente con vapor la cúspide de la

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columna está fría

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y los hidrocarburos muy livianos

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aquellos que tienen menos átomos de

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carbono y ahora ven una temperatura más

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baja trepan en la parte alta de la torre

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en forma de gas los hidrocarburos más

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pesados cuando los átomos de carbono

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fluyen hacia la base en forma líquida y

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sólida nada se desperdicia

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en la cúspide de la torre estas dos

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gases

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este método propagó gusanos

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pero nacen muchos petroquímicos

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importantes

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más abajo encontramos la fracción del

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que lo sienta la combustible de jets

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luego el diseño y una base lubricantes y

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alquitrán

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la piel el final del proceso para el de

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crudo sale de lo definido como una

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variedad de importantes sustancias

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nuestra asociación tiene por igual

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tenemos más de lo que más necesitamos

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no se obtiene suficiente gasolina o

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incluso etileno del código mediante el

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destilado fraccionario como para cubrir

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la demanda

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afortunadamente las fracciones más

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pesadas y livianas pueden ser sujetos de

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tratamientos posteriores conocidos como

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que

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esté seis meses cámaras autores de

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craqueo catalítico

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en ella se somete a los hidrocarburos

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pesados al calor presión a la acción de

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un catalítico

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las moléculas especiales se agrietan

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entre alimentos y los pesos moleculares

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más bajos produciendo más hidrocarburos

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del tipo nafta

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ajustando la cantidad de material que se

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manipula en cada uno de estos procesos

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la refinería puede producir los

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elementos que la sociedad más necesita

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así es como tenemos más estilo no

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elemento de información molecular

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fundamental en la química de los

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polímeros sintéticos

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esta es la estructura molecular del

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etileno dos átomos de carbono y cuatro

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de hidrógeno

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la capacidad del etileno para formar

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polímeros proviene del doble enlace que

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une los átomos de carbono

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el último no solo número

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estando solos y primeriza

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solo lo hace cuando agregamos un

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iniciador con este peróxido orgánico

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en la acción de los átomos de oxígeno se

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rompe para formar radicales libres

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partículas reactivas con electrones en

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pares

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el radical libre se combina rápidamente

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con la molécula de etileno el producto

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es de igual forma radical libre que

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también reacciona con una película de

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etileno entonces se repite varias veces

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y la cadena crece esta secuencia reciben

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donde de reacción en cadena de los

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radicales libres

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al final tenemos que detener el proceso

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o la cadena de polímeros será muy larga

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la sesión finaliza cuando nos cadena

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seguro

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imaginen tren de carga cuyos furgones se

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van agregando uno por uno

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pero en baja rodando por la cola y géza

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sujeta al furgón que tiene delante

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en otro fútbol y así sucesivamente mucho

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fútbol es forma de un tren

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y el polietileno es el polímero

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sintético más conocido en el mundo se

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manifestaran seis mil millones de kilos

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por año

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se trate de un envoltorio transparente y

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ajustable para alimentos o un accesorio

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protector inviolable

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es un palo de bowling

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el tanque de nafta en una pista de

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patinaje de polietileno tiene muchos

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usos diferentes y muchas propiedades

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diferentes

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es además acción a cargo del doctor

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donato y

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tenemos algunos de los materiales que

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ponemos todas esas cosas son polietileno

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detrás de ellas rebotan

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otras se rompen

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algunas y gracia en contra civilidad

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no me está pasando

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nuestros objetos semejantes tienen

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propiedades tan distintas hay muchos

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chicos y mentes de polietileno

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tres de ellos

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al menos esto es

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el envoltorio para un sandwich yo los

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amo por el periodo de baja densidad es

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muy flexible

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podría bajarla y

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está fabricada con polietileno de alta

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densidad

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la botella puede ser resistente pero

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esta pista puede serlo y más aún

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está fabricada con ponencia de nuevo

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articulado wang como podemos estar al

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cien por número tiene tantas propiedades

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diferentes de prestarse a tantos suyos

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diferentes la universidad que

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encontramos en todos estos productos es

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un reflejo de la diversidad que

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encontramos en la estructura de las

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cadenas hbo líberos

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vamos a denominar el proceso si acá no

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estamos atendiendo en presencia de

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ciento catalíticos tendremos un polímero

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formado porque algunas rectas muy largas

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imagino la soga muchos cabos juntos son

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más resistentes que unos solos el

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cuanto es este político y no de alta

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densidad

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los fabricantes cuentan con una variedad

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de formas de descubrirlo

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el polímero puede ser formado por su

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resistencia de atracción es por la

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resistencia de impacto aquí hay una

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el establecimiento de la columna

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estas máquinas prueban la existencia del

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plegado

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esta es una prueba de resistencia al

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regio lanzamiento por impacto ambiental

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y las cadenas de polímeros son más

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compactas y más rectas formando un

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político más fuerte en donde los

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materiales tales como políticos de muy

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alta y ultra alta densidad

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pero que empiece con este período y le

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no se trata del material de baja

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densidad con cadenas mucho más cortas

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cada uno de ellos muy diversificadas por

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ahora de las planificaciones escaleras

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no forman una estructura compacta en

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lugar de una suela en forma de tubo

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tenemos ahora algo que semeje rama de un

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árbol el polietileno de baja densidad es

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muy flexibles a su primo el de alta

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densidad pero también hemos debido que

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es apropiado para transportar peces

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cientos de grados notaron volver

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productos frescos en los supermercados

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el polietileno de baja densidad tiene

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una textura untuosa se diga se hace más

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delgado se desgarra vemos en el mundo

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bajo tensión las caderas se deslizan

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luego se separen con facilidad ahora

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cinco recién llegamos un catalítico que

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provoque las ramificaciones inversas con

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otras cadenas de polímeros a esto se le

play12:45

llama el articulado y es el tercer

play12:47

ejemplo de polietileno con la estructura

play12:49

entretejido de

play12:50

propiedades podríamos esperar ahora el

play12:53

polietileno reticulado actúa como una

play12:56

hamaca es muy dificultoso de rasgar el

play12:59

hielo plástico está fabricado

play13:01

competitiva y 9 titulado las tapitas de

play13:04

botellas de gaseosas están fabricadas

play13:06

con políticas de articulado también las

play13:09

mismas botellas plásticas están hechas

play13:11

de otro polímero el polietileno testa

play13:14

plato o textil tiene presente solución

play13:16

para un formidable desafío como crear

play13:19

envases baratos que soporten la presión

play13:21

del gas en la atmósfera las diversas

play13:24

el monte de la botella de gaseosa de

play13:27

polietileno tereftalato es darle a

play13:29

uruguay quien proviene de una familia de

play13:32

artistas de fragmenta nacional su

play13:34

hermano albert expresa su creatividad de

play13:37

los tapices

play13:39

pero naturales expresa la suya mediante

play13:42

la ingeniería química

play13:43

se me ocurrió pensar en el trabajo que

play13:46

solo descartes para que ponga ese tiempo

play13:48

cuando nació nylon

play13:51

y encontré que se tomaba una soga de

play13:54

nylon cuando estaba fría el cinto debajo

play13:56

del punto de fusión y les tiraba

play14:00

de esta negativa a tomar forma por sí

play14:03

sola

play14:05

esto es las moléculas de polímero se le

play14:08

añadían solas eso es lo que uno hace a

play14:11

las moléculas cuando desalienta la

play14:13

salida para que puedan vender mayor

play14:15

fuerza todas las series estirando la

play14:17

presión como quieres que tiren

play14:20

para seguir invirtiendo se estima que

play14:24

ellos vivir intento se obtuvo de sus

play14:26

fracasos antes de llegar a una simple

play14:28

observación

play14:30

una vez

play14:31

de nuevo me di cuenta que lo que tenemos

play14:34

que hacer es alinear

play14:37

también en la pared lateral de la

play14:41

botella

play14:42

en una dirección así que pensé le voy a

play14:46

hacer 30 este molde tiene se trata el

play14:49

problema también dos pedazos de político

play14:51

no y de vuelta uno de ellos 90 grados

play14:53

respecto del otro así que tengo

play14:57

una que se partiría de servicio que se

play15:00

partiría en la otra es decir que se

play15:02

reforzará la otra

play15:06

tan pronto como esté las botellas lo que

play15:10

parece simple en extremo

play15:13

pero como he dicho

play15:16

muchas veces y tengo a usted

play15:18

[Música]

play15:20

la mayor parte de un problema

play15:23

y el modo más fácil de solucionarlo es

play15:27

comprenderme exponer el problema en una

play15:30

forma que uno entienda de qué se trata

play15:34

y lo que yo estaba tratando era entender

play15:37

de qué se trataba una vez que lo hice

play15:39

fue fácil resolverlo

play15:44

en un día miles de millones de botellas

play15:46

plásticas pueden convertirse en ventanas

play15:48

de basura

play15:49

hay una podrán reciclarse otras tengan a

play15:52

ser quemadas como fuente de atención de

play15:54

energía pero las mentes creativos pueden

play15:56

dar soluciones aún mejores para el

play15:58

problema

play15:59

uno de mis sueños es que vayamos a poder

play16:01

difundir estas botellas

play16:04

retornables pérez fundidas mostrar las

play16:08

contiguas reforzantes

play16:11

hay que ser carrocerías de auto con

play16:13

ellas

play16:16

y luego el auto con su finalidad en

play16:22

lugar de ponerlo en la pila de basura

play16:24

fundido

play16:25

que se emite con el

play16:28

creativa labios en acción como posible

play16:32

fabricar una sustancia

play16:35

que posea una amplia variedad de

play16:37

propiedades y la forma más fácil de

play16:40

fabricar nuevos polímeros es alternando

play16:42

la composición química del primero no

play16:44

veo tales cambios para afectar

play16:46

radicalmente las características de un

play16:48

polímero bueno vamos a ver qué pasa

play16:50

cuando comenzamos a efectuar cambios

play16:52

sencillos en la molécula de etileno

play16:55

aquí tenemos el chileno que nos muestra

play16:57

la geometría molecular que tenemos uno

play17:00

de los átomos de hidrógeno y sustituye a

play17:01

mohsén bilal escénico

play17:05

y generamos un nuevo número el estireno

play17:08

en lq la grande voluminosa comparada con

play17:11

el estireno

play17:12

el peligro de estilo no es poliestireno

play17:16

el anillo bencílico se debe avanzar

play17:18

sobre el eje de la derecha que

play17:21

propiedades podemos esperar que tenga

play17:23

este material en el mundo es tangible

play17:26

piensa en este vaso poliestireno muy

play17:29

translúcido y liviana también lo es este

play17:33

polietileno donde está la diferencia las

play17:37

cadenas de polietileno son más flexibles

play17:39

entonces podemos torcer la

play17:42

de ponencia no se rompe

play17:44

quebradiza

play17:46

porque las cadenas de polietileno son

play17:48

más rígidas

play17:54

el cuál será la constituye un excelente

play17:56

aislante contra el calor del frío hasta

play17:59

un 90 por ciento de este material es

play18:01

aire el foro menos yo pero es liviano es

play18:03

fácil de trabajar

play18:08

y tenemos otra vez el etileno esta vez

play18:11

vamos a reemplazar uno de los átomos de

play18:13

hidrógeno por un grupo sean ubico

play18:16

este es el número acrilonitrilo

play18:20

el primero es todavía querido un cirilo

play18:23

una fila resistente que se emplea en

play18:25

tejido de ropa y alfombras

play18:28

este es el podio como un thriller mucho

play18:31

más duro para dejar

play18:34

hasta que por fin agregado de un grupo

play18:37

si el único fuego este material tan duro

play18:42

la diferencia es el resultado de la

play18:45

polaridad él escribió inferido es más

play18:47

polar que la unidad de etileno entonces

play18:50

las cadenas de polímeros que contiene un

play18:52

grupo siendo únicos se atraen con más

play18:53

facilidad horas a otras de las cadenas

play18:56

que sólo tienen átomos de hidrógeno

play18:58

por eso que caminamos sobre paul ya

play19:00

trino intrigó resistente envolvemos a

play19:03

muchos componentes y no flexible

play19:10

el aceite no son exactamente combustible

play19:13

utilizado en cortadoras del polietileno

play19:17

es un sólido que tiene interesantes

play19:18

propiedades

play19:21

cuando reemplazamos los átomos de

play19:23

hidrógeno del etileno obtenemos

play19:24

acetileno

play19:26

y que se organiza a paul y acetileno

play19:30

cuando éste se mezcla con ciertos

play19:32

compuestos metálicos se transforma en

play19:33

conductor de la electricidad

play19:35

en los dobles enlaces alternantes

play19:39

este sistema de alternar enlaces dobles

play19:42

permite que los electrones se muevan con

play19:43

libertad por toda la estructura tal como

play19:46

electrones se mueven libremente a través

play19:48

del metal en un trozo de cable

play19:50

[Música]

play19:51

este trozo de polietileno completo

play19:54

circuito eléctrico cuando el polímero se

play19:57

dosifica con una solución yodada el

play19:59

circuito se completa del ventilador

play20:01

funciona los investigadores esperan que

play20:03

el polietileno se convierta en la pila

play20:05

del futuro quizás un día una batería de

play20:08

polietileno moldeado en la forma de un

play20:10

tablero proveerá energía para el auto

play20:12

eléctrico de mañana

play20:19

tienes más años en eeuu se consume más

play20:23

plástico que acero cobre y aluminio

play20:24

juntos

play20:26

sólo podemos hacer algunas de las

play20:28

aplicaciones más radicales de la

play20:30

investigación en polímeros en los

play20:31

automóviles

play20:34

[Música]

play20:48

no no

play20:50

y tú

play20:54

ex barón y no sólo ellos se benefician

play20:57

con la regulación de plástico para

play20:59

utilizar primeros los jets comerciales

play21:01

ahora millones de dólares por año en

play21:03

costos de combustible

play21:08

y después aquí la expresión especial

play21:10

depende cada vez más de los polímeros

play21:12

sintéticos

play21:14

what we are one wing avilés

play21:22

en los salones preocupados

play21:25

fue sentado para recabar algunas

play21:27

reflexiones acerca de la investigación

play21:28

en polímeros en el siglo 21 recorrimos

play21:31

ahora siendo el jefe de investigación de

play21:33

la compañía de punta en los lugares

play21:36

donde hoy utilizamos metales en

play21:39

particular en aplicaciones estructurales

play21:41

que van a ser reemplazados en el futuro

play21:44

por los polímeros

play21:46

algunas de las cosas más exóticas

play21:49

pertenecen al campo de la medicina

play21:51

vendrán del mercado se están previendo

play21:54

por ejemplo las prótesis y ahora mismo

play21:57

la mayor parte de los socios

play21:59

artificiales articulaciones ligamentos

play22:01

incluso arterias todas están fabricadas

play22:04

con sofisticados polímeros fabricados

play22:06

por el hombre

play22:07

reviste una reciente situación de

play22:09

mercado que decía que hacia los 90

play22:11

estaremos hablando de nuevos de más de

play22:14

2.000 millones de dólares eso tiene una

play22:17

razón primordial los polímeros permiten

play22:19

una variación casi infinita en la

play22:21

estructura por ende una variación casi

play22:23

infinita de sus propiedades

play22:25

mientras que ahora sabemos casi todo lo

play22:28

que hay a las aves o sementales y vídeos

play22:30

obviamente no todo pero casi existe una

play22:33

habilidad infinita de polímeros que

play22:35

podemos conseguir así que podemos

play22:37

manipular sus estructuras y manipular

play22:39

sus propiedades dado que hay tiempo

play22:43

no

play22:45

tubería en al pasar de ciencia de los

play22:48

polímeros ha recorrido un largo camino

play22:50

en el siglo 20 si el año se trabajó

play22:53

habíamos creado nuestro primer polímero

play22:55

sintético

play22:56

hoy usamos polímeros cotidianos en la

play22:59

medicina en la construcción en

play23:01

transporte

play23:05

como hemos visto porque la ciencia de

play23:07

los polímeros comienza con la separación

play23:09

de los componentes del petróleo crudo

play23:11

mediante dos procesos desde la

play23:13

fraccionario y trasteo

play23:16

un modo fabricamos un polímero con

play23:18

delineamos miles de pequeñas células

play23:19

como la molécula de etileno esta

play23:21

polimerización

play23:25

entonces mis planes con esta molécula

play23:27

tengo parte en una reacción en cadena de

play23:29

radicales libres

play23:33

el producto es un polímero versátil de

play23:36

dietileno el más común de los polímeros

play23:39

sintéticos

play23:40

[Música]

play23:42

este polímero tiene una amplia gama de

play23:45

propiedades diferentes duro blando

play23:47

flexible o quebradizo

play23:50

aislante o conductor

play23:53

en donde el tamaño la estructura y la

play23:56

composición química de las cadenas de

play23:58

polímeros

play24:00

2

play24:03

todos los químicos que primero siguen

play24:06

esperando la estructura de las moléculas

play24:07

ha cambiando la pieza complemento básica

play24:09

el número crean materiales totalmente

play24:12

nuevos que imitan y que incluso mejoran

play24:14

las sustancias naturales

play24:18

y fago y mucho antes casa no se quiere

play24:21

empezar a jugar en un laboratorio de

play24:23

naturaleza y son uso abundantes de

play24:25

polímeros que tenemos dentro y alrededor

play24:27

por ti polímeros y luego las moléculas

play24:30

por sí mismo tienen propiedades pero

play24:32

cuando las habilidades formando cadenas

play24:34

las organizamos en dos o tres

play24:36

dimensiones éstas cambian y los

play24:39

polímeros en resistencia

play24:42

la naturaleza hizo uso de los polímeros

play24:46

porque no serán útiles hacemos bien en

play24:49

seguir el ejemplo de ella en el

play24:50

laboratorio

play24:52

pero de algún trincha candente diferente

play24:55

entre los polímeros sintéticos que las

play24:57

diferencias de los naturales y claro las

play25:02

encontramos en los primeros polímeros

play25:05

sintéticos el nylon diferente de hoy o

play25:08

en sus escenas de interés natural es el

play25:11

algodón es diferente de la lana pero más

play25:14

interesante que las diferencias entre

play25:16

los polímeros naturales y sintéticos son

play25:18

las semejanzas que en realidad surgen

play25:20

del nivel molecular

play25:22

pero un año tejiendo la pera es algo

play25:24

hipnótico que hasta nuestra atención es

play25:27

hermoso

play25:28

también es interesante ver cómo lo hace

play25:30

cómo trabajan las glándulas secreto las

play25:32

decide y sus extremidades

play25:35

para mí es fascinante ingresar el nivel

play25:37

molecular y descubrir cómo sus enzimas

play25:39

fabrican la seda

play25:42

eres 10 igualmente hermoso ver a un

play25:45

químico lograr un proceso por completo

play25:47

nuevo para fabricar polietileno y que

play25:51

luego no implementa un nivel de miles de

play25:53

kilogramos por hora en una fábrica

play25:55

la mente más ha logrado una solución

play25:58

imperiosa para un problema difícil

play26:00

luego sumadas herramientas que se

play26:03

hicieron realidad

play26:06

y con toda seguridad

play26:08

todo esto también es como lo natural

play26:12

natural y hermoso

play26:18

bueno

play26:25

no no

play26:38

ahora

play26:41

[Música]

play26:45

y

play27:02

pero no

play27:13

[Música]

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