Los materiales y la humanidad. Parte 2.

Geografia Historia
11 Aug 201328:14

Summary

TLDREste video explora la evolución de los materiales que han impulsado la tecnología a lo largo de la historia humana. Desde la transición de la computadora pesando 27 toneladas a dispositivos portátiles, pasando por el uso del titanio en la aeronáutica y sus aplicaciones en implantes médicos, hasta la revolución del silicio en la electrónica y la nanotecnología. También aborda los materiales compuestos y su impacto en la industria, así como los desafíos actuales como el reemplazo de combustibles fósiles y la exploración espacial, demostrando cómo los materiales han moldeado y continuarán moldear el futuro.

Takeaways

  • 😀 Los materiales avanzados han permitido la miniaturización de tecnologías, como sostener una computadora en la palma de la mano en lugar de ser tan pesadas como 27 toneladas.
  • 🔍 Los materiales con memoria, como el nitinol, han encontrado aplicaciones en la medicina, como en la ortodoncia y en la angioplastia para destapar arterias.
  • 🚀 El titanio, conocido por su resistencia a la corrosión y su ligereza, es fundamental en la tecnología aeroespacial y en la fabricación de implantes médicos.
  • ✈️ El aluminio ha revolucionado el transporte aéreo, permitiendo la construcción de aviones más ligeros y eficientes.
  • 🏺 La porcelana, inicialmente un lujo, ha encontrado nuevas aplicaciones en la electrónica y la odontología gracias a sus propiedades de aislante eléctrico.
  • 🔬 La historia de los materiales muestra la evolución de la tecnología, desde la Edad de Hierro hasta la utilización de materiales como el silicio en la electrónica moderna.
  • 🌐 La Silicon Valley, núcleo de la innovación tecnológica, se originó en parte gracias al desarrollo de materiales semiconductores como el silicio.
  • 💡 La invención de la radio y la computadora son ejemplos de cómo los materiales han permitido avances significativos en la comunicación y la informática.
  • 🔋 Los plásticos, desde su desarrollo inicial hasta su uso moderno, han tenido un impacto en la industria y en la vida cotidiana, desde la goma hasta materiales avanzados como el Kevlar.
  • 🌿 Los materiales compuestos, que combinan propiedades de diferentes materiales, han mejorado la resistencia y el rendimiento en aplicaciones variadas, desde la construcción hasta la tecnología aeroespacial.

Q & A

  • ¿Qué materiales permitieron la evolución tecnológica de la humanidad y cómo cambiaron la vida cotidiana?

    -Materiales como el aluminio, el titanio y el silicio han permitido avances significativos en tecnologías aeroespaciales, ortopédicas y electrónicas, impactando en la vida diaria al hacer posibles desde aviones ligeros hasta dispositivos electrónicos portátiles.

  • ¿Cómo pasó el titanio de ser una curiosidad de laboratorio a ser parte esencial de nuestra vida?

    -El titanio, descubierto en 1791 y producido comercialmente después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un material esencial gracias a sus propiedades de resistencia y ligereza, permitiendo su uso en tecnología aeroespacial y en implantes médicos.

  • ¿Por qué el Adobe de los antiguos egipcios es un antecedente de materiales que impulsan la tecnología aeroespacial actual?

    -El Adobe, utilizado por los egipcios, muestra la antigua práctica de utilizar materiales compuestos. Esta técnica se ha perfeccionado y se aplica en materiales compuestos modernos, que son cruciales en la tecnología aeroespacial para mejorar la resistencia y reducir el peso.

  • ¿Cómo el aluminio contribuyó a hacer el transporte aéreo accesible para la gran mayoría de la población mundial?

    -El aluminio, debido a su baja densidad y alta resistencia, permitió la construcción de aviones más ligeros y eficientes, lo que redujo costos y aumentó la accesibilidad del transporte aéreo.

  • ¿Cuál es la relación entre el bajo peso y la alta resistencia mecánica del titanio y su uso en la tecnología aeroespacial?

    -El titanio, al ser tan duro como el acero pero un 45% más liviano, permite construir naves espaciales y aviones más ligeros y resistentes, lo que mejora el rendimiento y la eficiencia energética.

  • ¿Por qué el titanio es cada vez más utilizado en aviones comerciales y en tecnologías de implantes médicos?

    -El titanio es no tóxico en el cuerpo humano y no genera rechazo, lo que lo hace ideal para implantes médicos. Además, su uso en aviones mejora la eficiencia y la durabilidad debido a su ligereza y resistencia.

  • ¿Cómo la historia de los materiales nos lleva a la región de Sajonia y qué papel jugó Augusto II en el desarrollo de la porcelana?

    -Augusto II, conocido por su pasión por la porcelana, impulsó el desarrollo de la producción de porcelana en Sajonia, lo que eventualmente llevó a la creación de la porcelana de Meissen, que tiene múltiples aplicaciones en la actualidad.

  • ¿Qué revolución asociada a un metal tuvo lugar en California y cómo afectó la historia de la tecnología electrónica?

    -La revolución del silicio en California, conocida como Silicon Valley, marcó el inicio de una era en la tecnología electrónica debido a las propiedades semiconductores del silicio, que permitieron el desarrollo de microcircuitos integrados y dispositivos electrónicos modernos.

  • ¿Cómo la historia de la radio y la invención de la computadora están relacionadas con los materiales utilizados en su construcción?

    -La radio y la computadora inicialmente utilizaron materiales como el cobre para alambres conductores y el hierro para soportes, pero con el tiempo, el desarrollo de nuevos materiales como el silicio para transistores y circuitos integrados revolucionó su diseño y funcionamiento.

  • ¿Qué es la nanotecnología y cómo está cambiando la percepción de los materiales conocidos?

    -La nanotecnología es el estudio y manipulación de materiales a escala nanómetro. Al reducir materiales a este nivel, se observan cambios significativos en sus propiedades, lo que abre nuevas aplicaciones en medicina, informática y otras áreas.

Outlines

00:00

🚀 Materiales que impulsaron la evolución tecnológica

Este párrafo explora la evolución de materiales como el titanio, que inicialmente era una curiosidad de laboratorio y se convirtió en un componente esencial en nuestra vida diaria y en la tecnología aeroespacial. El aluminio también es destacado por su impacto en el transporte aéreo. Se menciona la importancia de la producción a gran escala y económica de materiales para su aplicación práctica, y cómo el titanio, por su ligereza y resistencia, ha sido crucial en el desarrollo de la industria aeronáutica y en la fabricación de implantes médicos.

05:01

🏗️ La piedra y la influencia持久的影响力 de materiales históricos

Este párrafo habla sobre la persistencia del uso de la piedra en la construcción moderna, a pesar de la evolución de la Edad de Hierro. La piedra se utiliza en hormigón y en formas procesadas para edificaciones. Además, se relata la historia de Augusto II de Polonia y su impacto en el desarrollo de la porcelana en Europa, lo que demuestra cómo las pasiones de los gobernantes pueden influir en la historia de los materiales. La porcelana, inicialmente un lujo,找到了多种现代应用,包括作为电气绝缘体和在牙科中使用。

10:03

📡 La radio y la revolución de la comunicación

Este párrafo aborda la historia de la radio y cómo la invención de Thomas Edison y Guglielmo Marconi transformó la comunicación y la tecnología. Se describe el uso de materiales como el cobre, el hierro y la porcelana en la construcción de radios, y cómo la tecnología de válvulas de vacío fue crucial en el desarrollo temprano de la electrónica. Además, se menciona la transición de las computadoras de válvulas a las de transistores, lo que marcó un punto de inflexión en la miniaturización y eficiencia energética de los dispositivos electrónicos.

15:04

💿 El silicio y la revolución de la computación

Este párrafo se centra en el rol del silicio en la revolución de la computación y la electrónica. Se explica cómo la capacidad de incrustar millones de transistores en microcircuitos integrados ha permitido la creación de dispositivos electrónicos modernos. La historia de la fiebre del oro en California y la posterior revolución del silicio muestra cómo un metal común se convirtió en el núcleo de la industria tecnológica, dando lugar al Valle del Silicio. Además, se discute la evolución de los plásticos desde principios del siglo XX hasta su amplio uso en la mitad del siglo, y cómo han transformado la industria y la vida cotidiana.

20:05

🛡️ Materiales avanzados y sus impactos en la medicina y la tecnología

Este párrafo explora la innovación en materiales como el Teflón y el PMMA, y cómo sus propiedades únicas han encontrado aplicaciones en la cocina y la cirugía, respectivamente. Se destaca la historia de la baquelita y el nylon, y cómo estos materiales sintéticos han revolucionado la industria del caucho y la moda. Además, se mencionan los materiales compuestos y sus propiedades mejoradas, así como los materiales con memoria y los nanomateriales, que ofrecen posibilidades infinitas en áreas como la medicina y la informática.

25:07

⚙️ Futuro de los materiales y sus aplicaciones en la tecnología

Este párrafo se enfoca en el futuro de los materiales y cómo su desarrollo influirá en la tecnología y la sostenibilidad. Se discute la necesidad de reemplazar los combustibles fósiles y la investigación en el uso del hidrógeno como una fuente de energía más limpia. Además, se menciona el trabajo en materiales para la industria aeroespacial y la exploración espacial, como la misión Mars Pathfinder, y cómo la historia de la tecnología y los materiales ha evolucionado desde los primeros usos de las piedras hace millones de años.

Mindmap

Keywords

💡Titanio

El titanio es un metal de color gris oscuro, conocido por su dureza, ligereza y alta resistencia a la corrosión. En el video, se menciona que el titanio, aunque descubierto en 1791, no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se desarrolló un método para producirlo comercialmente. Este metal es fundamental en la tecnología aeroespacial debido a su relación ventajosa entre bajo peso y alta resistencia mecánica, permitiendo el desarrollo de componentes de cohetes y aviones comerciales modernos.

💡Aluminio

El aluminio es un metal que se destaca por su ligereza y conductividad eléctrica. En el guion, se explica que el aluminio ha permitido que el transporte aéreo sea accesible a gran parte de la población mundial, gracias a su uso en la construcción de aviones. Además, se destaca su importancia histórica en la evolución de la producción y aplicación de materiales, lo que ha permitido su uso económico y a gran escala.

💡Materiales con memoria

Los materiales con memoria son aleaciones que pueden recordar y recuperar su forma original después de ser deformadas. En el video, se describe el descubrimiento accidental de un alambre de nitinol, una aleación de níquel y titanio, que se enderezó después de ser calentado, demostrando su capacidad para 'recordar' su forma original. Esto ha abierto aplicaciones médicas, como para destapar arterias o en ortodoncia.

💡Nanomateriales

Los nanomateriales son materiales que se encuentran en una escala de nanómetros, es decir, una millonésima parte de un milímetro. El video menciona que al reducir materiales a este nivel, sus propiedades ópticas, eléctricas y térmicas cambian significativamente. Esto ha llevado a investigaciones en áreas transversales como la medicina y la informática, donde estos materiales pueden tener aplicaciones革命性的.

💡Hidrógeno

El hidrógeno en el video se presenta como una alternativa a los combustibles fósiles, que son no renovables y contaminantes. Se menciona que se están ensayando automóviles con propulsión de hidrógeno y se trabaja en el desarrollo de materiales que permitan su uso seguro en vehículos, lo que tendría efectos significativos en el ambiente y en la industria del transporte.

💡Silicio

El silicio es un elemento semiconductor que se utiliza en la fabricación de microcircuitos integrados, fundamentales para la funcionalidad de los dispositivos electrónicos modernos. El video destaca la revolución que ha significado el uso de silicio en la electrónica, llevando a la creación de Silicon Valley en California, un núcleo de innovación tecnológica y sede de empresas líderes en la industria electrónica.

💡Plástico

El plástico se refiere a un grupo de materiales orgánicos sintéticos que se pueden moldear y que se han convertido en una parte esencial de nuestra vida cotidiana. El video menciona la evolución de los plásticos desde principios del siglo XX, con materiales como el celuloide y el caucho, hasta la producción masiva de polímeros en la Segunda Guerra Mundial y su uso en una amplia variedad de productos, desde radios hasta cubiertas aisladoras de cables.

💡Fibra óptica

Las fibras ópticas son hilos delgados de vidrio que transmiten información a través de señales luminosas. En el video, se explica que estas fibras son mucho más eficientes que los alambres de cobre para transmitir grandes volúmenes de información. Su desarrollo en los años 1970 y 1980 revolucionó la transmisión de datos y ha tenido un impacto significativo en la tecnología de la comunicación.

💡Materiales compuestos

Los materiales compuestos son aquellos que están formados por una matriz de un material que contiene fibras de otro. Estas fibras mejoran las propiedades mecánicas del material base, como la resistencia. En el video, se da el ejemplo de los plásticos reforzados con fibras de vidrio, que se utilizan en la fabricación de botes y carrocerías de vehículos. También se menciona el uso de fibras de carbono para reforzar metales, destacando su importancia en la tecnología aeroespacial y en la energía eólica.

💡Porcelana

La porcelana es un material cerámico que ha sido utilizado históricamente para la fabricación de vajillas y objetos decorativos. En el video, se relata la historia de Augusto II, quien impulsó el desarrollo de la porcelana en Sajonia debido a su fascinación por este material. La porcelana de Meissen sigue siendo una referencia de lujo en la actualidad y tiene aplicaciones modernas como aislante eléctrico y en la odontología.

Highlights

Los materiales avanzados permiten portar una computadora en la palma de la mano, a diferencia de las primeras que pesaban 27 toneladas.

El material con memoria es un ejemplo de cómo los materiales han evolucionado desde la curiosidad científica a la aplicación práctica.

El titanio, descubierto en 1791, pasó de ser una curiosidad de laboratorio a ser esencial en la tecnología aeroespacial y en implantes médicos.

La resistencia al corrosión del titanio y su relación favorable entre peso y resistencia mecánica lo han convertido en material clave en la construcción de aviones y cohetes.

El titanio es utilizado en la industria aeronáutica, como en el Airbus A380, que usa 77 toneladas de titanio en su construcción.

El titanio tiene propiedades biocompatibles, lo que lo hace ideal para implantes médicos y ortopédicos.

A pesar de su abundancia en la corteza terrestre, el titanio es costoso debido a su complicada fabricación.

El aluminio ha revolucionado el transporte aéreo y otros campos debido a sus propiedades y a la mejora en su producción.

La piedra, aunque no tan utilizada en grandes estructuras, sigue siendo fundamental en la industria de la construcción, especialmente en el hormigón y en baldosas.

El cobre, por su alta conductividad eléctrica, ha sido esencial en el desarrollo de la electricidad y la electrónica.

Augusto II de Polonia fue un pionero en el desarrollo de materiales, impulsando la producción de porcelana en Sajonia.

La porcelana, inicialmente un lujo, ahora tiene múltiples aplicaciones en la industria, como aislante eléctrico y en odontología.

Thomas Edison y Guglielmo Marconi, con sus inventos, cambiaron la historia de la comunicación y la tecnología.

El desarrollo de válvulas termoiónicas de vacío fue crucial para la computación y la electrónica, aunque tenían limitaciones en eficiencia y tamaño.

La técnica de fusión zonal permitió producir metales de alta pureza, lo que llevó al desarrollo de transistores y la revolución de la electrónica.

El silicio, por sus propiedades semiconductoras, es fundamental en la fabricación de microcircuitos integrados y ha impulsado la tecnología electrónica.

La historia de los materiales muestra una evolución constante, desde la fiebre del oro en California al descubrimiento y uso del silicio en la tecnología actual.

Los plásticos, desde su desarrollo a principios del siglo XX, han revolucionado la industria con nuevas formas y aplicaciones.

La nanotecnología y los materiales con memoria, como el nitinol, ofrecen nuevas posibilidades en medicina y otras áreas.

El desarrollo de materiales para el uso sostenible de hidrógeno como combustible representa un avance en la búsqueda de energías alternativas.

La historia de la tecnología y los materiales se remonta a más de 2 millones de años, comenzando con el uso de piedras y continuando con avances actuales.

Transcripts

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existen materiales que hoy nos permiten

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tareas tan simples como sostener en la

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palma de la mano una computadora que en

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sus inicios pesaba 27

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toneladas Qué es y para qué se utiliza

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un material con memoria cómo pasó el

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titanio de ser una curiosidad de

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laboratorio a ser parte de nuestras

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vidas O tal vez de nuestro cuerpo por

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qué el Adobe de los antiguos egipcios es

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un antecedente de materiales que

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actualmente impulsan la tecnología

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aeroespacial hoy vamos a conocer más

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sobre los materiales que posibilitaron

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la evolución tecnológica de la humanidad

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y vamos a descubrir las historias detrás

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de cada uno de

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[Música]

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ellos

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[Música]

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Oh

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que el transporte aéreo sea accesible a

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gran parte de la población mundial se

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debe en buena medida al aluminio y claro

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al trabajo de quienes descubrieron

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mejores formas de producirlo y de

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aplicarlo a distintas actividades pero

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pensemos de qué nos serviría un material

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Si no le encontráramos aplicaciones

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convenientes o si no Há un proceso para

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producirlo a gran escala y en forma

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económica el titanio es un ejemplo de có

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una mera curiosidad de laboratorio puede

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pasar a formar parte de nuestra vida o

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incluso de nuestro cuerpo el titanio fue

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descubierto en

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1791 pero recién se conoció un método

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químico para producirlo comercialmente

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finalizada la Segunda Guerra Mundial el

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titanio es tan duro como el acero Aunque

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un 45 por más liviano su resistencia a

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la corrosión es tan elevada que aún en

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medios muy agresivos responde como

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ningún otro metal a excepción del

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platino

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la ventajosa relación entre el bajo peso

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y la alta resistencia mecánica del

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titanio permitió el desarrollo de toda

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la tecnología aeroespacial la mayor

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parte de los componentes de los cohetes

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de la NASA están hechos con aleaciones

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de titanio material que posibilitó al

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hombre llegar al

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espacio debido a sus excelentes

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propiedades es cada vez más utilizado en

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los modernos aviones comerciales el

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herbas

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a380 usa un total de 77 toneladas de

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titanio 11 de ellas en sus

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turbinas el titanio no es tóxico en el

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cuerpo humano ni genera rechazo sobre

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titanio oxidado incrustado en un hueso

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crece tejido óseo esta curiosa propiedad

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permitió el desarrollo de la moderna

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tecnología de

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implantes raquetas de tenis armazones de

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lentes palos de golf Qué tienen en común

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estos objetos todos están hechos con

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titanio pero comparten algo más su alto

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costo justamente por ser de este

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material el titanio como elemento ocupa

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el noveno lugar en abundancia en la

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corteza terrestre y es el cuarto metal

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más abundante después del aluminio el

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hierro y el

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magnesio por ahora el problema del

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titanio es su costosa fabricación se

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está invirtiendo mucho capital en

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desarrollar un método para lograr la

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obtención del titanio metálico en forma

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más económica cuando se logre se

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multiplicarán sus aplicaciones en

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procesos industriales y en productos

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domésticos se utilizará para producir

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aparatos ortopédicos como sillas de

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ruedas o muletas podría desplazar con

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grandes ventajas al acero inoxidable en

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la industria química y en la vida

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cotidiana entre cientos de aplicaciones

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lo veríamos en utensilios de cocina en

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diversas partes de automóviles de bajo

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costo y como componente común de

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bicicletas

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habiendo aparecido otros metales como el

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aluminio o el

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titanio Por qué desde el punto de vista

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de los materiales se dice que aún

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estaríamos en la edad de

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[Música]

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hierro la razón es que el hierro por su

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bajo costo su abundancia y sus

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propiedades mecánicas es el Metal más

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producido en el mundo el

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95,45 peso de los metales producidos en

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la actualidad corresponde al hierro y al

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acero pero si consideramos todos los

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materiales por peso el que predomina es

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la piedra ya no se construyen grandes

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estructuras pulidas y perfectamente

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ensambladas como las de los incas o las

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de los egipcios pero la industria de la

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construcción utiliza la piedra como

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componente fundamental del hormigón o en

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forma de placas con diferentes formas

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tamaños y acabado superficial para

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baldosas mesadas o frentes de edificios

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es claro que el auge de la edad de

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hierro no significó que materiales de

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otras eras dejaran de usarse por ejemplo

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la alta conductividad eléctrica del

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Cobre permitió que se desarrollaran

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generadores de electricidad con bobinas

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de cobre que funcionan en estructuras de

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hierro la historia de los materiales nos

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lleva a sajonia región histórica de

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Alemania donde Augusto II que además fue

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rey de Polonia gobernó durante 39 años

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se dice que vivió una vida licenciosa en

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la que engendró 300 hijos ilegítimos y

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que sentía fascinación por el lujo y los

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objetos

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preciosos Pero cuál es la importancia de

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este personaje en la historia de los

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materiales una decisión de gobierno que

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tomaría a partir de una de sus aficiones

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su admiración por la

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porcelana Las investigaciones y

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desarrollos tecnológicos financiados por

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Estados o grandes empresas son una

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práctica común en la actualidad pero tal

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vez el pionero en encarar el desarrollo

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de un material desde gobierno haya sido

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Augusto

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I deslumbrado por el Palacio de

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Versalles este monarca había convertido

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a dresde capital de sajonia en la ciudad

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más bella de Europa por entonces su

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pasión por las piezas de porcelana que

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llegaban a Europa de China y de Japón lo

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impulsó a que fuesen fabricadas en

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sajonia Augusto I encargó ese trabajo a

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er enfri Walter Von cheer House Un

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conocido físico médico y matemático que

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ayudado por un alquimista obtuvo en 1708

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lo que llamarían oro blanco una finísima

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porcelana que 2 años más tarde comenzó a

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producirse en

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meisen la ciudad alemana de dresde fue

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devastada por las bombas de la Segunda

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Guerra Mundial pero a pocos kilómetros

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la porcelana de meisen siguió

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produciéndose hoy sus piezas siguen

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siendo de lujo para coleccionistas como

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lo fuera su propulsor Augusto segundo en

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parte Gracias a él la porcelana tiene en

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la actualidad múltiples aplicaciones

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por ser un excelente aislante eléctrico

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se utiliza como aislador de alto voltaje

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también se emplea en arquitectura en

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paneles de recubrimiento y en

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odontología para coronas de piezas

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[Música]

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dentales la radio un invento que nos

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remite a dos hombres cuyos desarrollos

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revolucionaron la civilización entre los

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siglos x y XX el invento de uno de ellos

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salvó miles de Vidas a poco de

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difundirse el otro salvar una vida

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inició la carrera que lo convertiría en

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uno de los inventores más trascendentes

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de la

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historia Norteamérica

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1859 un niño de 12 años vendedor de

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diarios le salva la vida al hijo del

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jefe de una estación de tren Como

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recompensa Recibe un curso de telegrafía

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eran los inicios de la carrera de Thomas

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Alva Edison inventor de la bombita

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eléctrica de un generador eléctrico y

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del fonógrafo entre otros adelantos que

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cambiaron el

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a la evolución que impulsó Edison se

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sumó Al otro lado del océano el italiano

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guglielmo Marconi considerado

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universalmente el creador de la radio en

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1901 fue el primero en enviar señales de

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radio a través del Atlántico desde

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entonces su invención ha salvado miles

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de vidas en tragedias marítimas como la

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del

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Titanic las radios hasta iniciada la

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década de los estaban construidas con

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cobre en alambres conductores goma

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baquelita celuloide o porcelana como

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aislantes hierro galvanizado en planchas

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de soporte y telas para cubrir los

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parlantes vidrio en la parte exterior de

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las válvulas madera en la estructura y

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un componente

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fundamental válvulas termoiónico de

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vacío derivados de la lámpara eléctrica

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inventada por Edison y hablando de

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Edison Cuál fue la primera palabra que

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utilizó en la grabación inaugurada de

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sonido Hello hello hola no fue muy

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original pero esa palabra terminó siendo

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un saludo de bienvenida a una cadena de

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invenciones que contaba con un célebre

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eslabón la

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computadora los físicos descubrieron que

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las válvulas o tubos de vacío podían

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usarse para procesar información a

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partir de entonces jugaron un papel

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crítico en el desarrollo que abarcan la

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telefonía la radio la televisión y la

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computación digital A fines de

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1940 se construyeron las primeras

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computadoras estaban formadas por más de

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10,000 de esos tubos que para funcionar

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necesitaban un filamento incandescente

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por eso las computadoras de válvula

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consumían mucha electricidad y eran de

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enormes dimensiones la eniac o

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computador e integrador numérico

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electrónico tenía

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17468 tubos de vacío pesaba 27 toneladas

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y ocupaba 167 Met cuad además de su

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altísimo consumo eléctrico los

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filamentos de los tubos se quemaban con

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frecuencia y el funcionamiento de la

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máquina entre falla y falla era de

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alrededor de una hora A pesar de todo en

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su época la enac era considerada una

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maravilla

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[Música]

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tecnológica Cómo se pasó En tan poco

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tiempo de las computadoras de toneladas

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de peso y de enormes dimensiones a las

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que hoy podemos sostener en la palma de

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la mano o en las

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rodillas parte de esta historia se

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escribió gracias a una nueva técnica

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para obtener metales de alta pureza su

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consecuencia son los transistores que

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reemplazaron el uso de válvulas en las

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radios mientras se construían las

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primeras computadoras los metalurgistas

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hallaron el método para producir metales

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de muy alta pureza la técnica de fusión

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zonal Esta técnica sirvió para producir

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germanio y silicio muy puros los físicos

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lograron controlar las propiedades de

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estos dos elementos y en

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1947 desarrollaron los

play11:35

transistores el transistor cumplía las

play11:37

funciones de la válvula termoiónica pero

play11:39

con menor consumo menor tamaño y sin

play11:42

filamentos que se quemaran ni necesidad

play11:44

de altos voltajes un primer resultado de

play11:47

esta evolución fue la radio a

play11:49

transistores en las computadoras el

play11:51

transistor también desplazó a las

play11:53

válvulas Aunque para reemplazar a las de

play11:55

una computadora como la enc se requerían

play11:58

soldar casi 7500

play12:00

transistores pronto se desarrollaron los

play12:03

circuitos integrados que permitían

play12:05

incorporar millones de transistores en

play12:07

una sola placa de

play12:08

silicio en

play12:10

1849 la búsqueda frenética de un

play12:13

material precioso movilizó a varios

play12:15

miles de personas en una misma

play12:18

dirección era la fiebre del Oro que

play12:21

transformó a California y a gran parte

play12:23

del Oeste de los Estados Unidos poco más

play12:26

de un siglo después otra Revolución

play12:28

asociada a un metal se produjo en las

play12:30

mismas tierras a tal punto que ese metal

play12:33

dio nombre a uno de los amplios valles

play12:37

californianos estamos hablando del

play12:40

silicio el silicio puro es un material

play12:42

semiconductor porque tiene propiedades

play12:45

eléctricas que lo ubican entre un

play12:46

conductor como el cobre y un aislador

play12:49

como la porcelana sobre una oblea de

play12:52

silicio hoy es posible incorporar

play12:54

millones de transistores que forman

play12:56

microcircuitos integrados la base del

play12:58

funcionamiento de los dispositivos

play13:00

electrónicos modernos una computadora de

play13:03

Última Generación posee alrededor de 400

play13:06

millones de

play13:07

transistores mediante el uso adecuado de

play13:09

los materiales El Avance producido en

play13:12

este campo es asombroso en nuestros días

play13:14

es común encontrar circuitos

play13:16

electrónicos en automóviles hornos de

play13:18

microondas relojes cámaras fotográficas

play13:21

o teléfonos celulares esta revolución de

play13:24

la industria electrónica se debe en gran

play13:26

parte al silicio y sus propiedades tal

play13:29

es así que la región de California

play13:31

convertida a partir de 1960 en núcleo de

play13:34

la innovación tecnológica y sede de

play13:36

numerosas empresas de la industria

play13:38

electrónica es conocida mundialmente

play13:40

como silicon Valley o Valle del

play13:44

[Música]

play13:51

silicio los naufragios de los grandes

play13:54

transatlánticos de alguna forma congelan

play13:56

la historia es mucho lo que aprender si

play13:59

pensamos en los objetos que quedaron

play14:01

dentro de estos barcos o que fueron

play14:03

rescatados de su

play14:05

interior entre la tragedia del Titanic y

play14:07

el hundimiento del Andrea Doria pasaron

play14:09

44 años desde el punto de vista de los

play14:12

materiales Cuál es la evolución más

play14:15

notoria que manifiestan los restos de

play14:16

estos barcos se puede resumir en una

play14:19

palabra

play14:21

plásticos solo a principios del siglo XX

play14:24

el hombre aprendió a fabricar materiales

play14:26

orgánicos totalmente sintéticos

play14:29

en 1912 cuando se hundió el Titanic se

play14:32

conocían La goma el celuloide y unos

play14:35

pocos más durante la Segunda Guerra

play14:37

Mundial se hicieron grandes esfuerzos

play14:39

por desarrollar nuevos polímeros o como

play14:42

los llamamos comúnmente

play14:44

plásticos uno de los objetivos era la

play14:46

obtención del caucho sintético para

play14:49

reemplazar al natural cuyo suministro se

play14:51

hacía difícil en esa época cuando se

play14:53

hundió el Andrea Doria en

play14:56

1956 la humanidad ya se había

play14:58

familiarizado con los polímeros en forma

play15:00

de radios impermeables tapizados

play15:03

cubiertas aisladoras de cables y

play15:05

numerosos productos los restos de ambos

play15:08

barcos dan cuenta de la proporción de

play15:10

uso de plásticos en cada época muy

play15:13

escasa a principios de la década del 10

play15:15

y ya abundante A mediados de los

play15:17

50 mucho antes del siglo XX el hombre

play15:20

experimentó distintas formas para darle

play15:23

utilidad a los polímeros que encontraba

play15:24

en la

play15:26

naturaleza los éxitos a veces llegaban

play15:28

por extraños caminos algunos reportaban

play15:31

fortunas pero no siempre para quienes

play15:33

los

play15:34

conseguían para 1860 las bolas de Villar

play15:38

estaban hechas de Marfil

play15:40

natural un fabricante ofreció 0,000 para

play15:43

quien lograra un material más económico

play15:45

para

play15:50

producirlas la recompensa tentó a muchos

play15:53

inventores uno John Wesley hatat creó lo

play15:56

que luego patentar como celuloide

play15:59

el material tuvo un notable éxito

play16:01

comercial y reemplazó en muchas

play16:03

aplicaciones al Marfil al carei y al

play16:06

nakar pero los 0,000 de Premio no fueron

play16:09

para él en ese mismo año

play16:12

1860 moría otro inventor con otra

play16:15

curiosa

play16:19

historia el proceso de vulcanización de

play16:22

La goma sigue siendo la base de la

play16:24

Industria del caucho surgió en 1839

play16:27

cuando su Creador luego de la caída

play16:29

accidental de caucho tratado con azufre

play16:32

en un horno notó que estas sustancias al

play16:34

calentarse juntas alteraban sus

play16:36

propiedades y el caucho se tornaba

play16:38

Insensible a los cambios de temperatura

play16:41

el descubridor del revolucionario

play16:42

proceso tuvo infinidad de conflictos con

play16:45

las patentes y mientras otros se

play16:47

enriquecían con su invento sus propias

play16:49

empresas sucumbían es parte de la

play16:52

historia de Charles

play16:54

[Música]

play16:57

wooder

play16:59

después te llamo estoy en medio del

play17:00

programa

play17:03

chao el primer plástico totalmente

play17:06

sintético fue la baquelita descubierta

play17:08

en

play17:09

1909 30 años después dupont introdujo

play17:13

con un éxito extraordinario una fibra

play17:15

sintética en reemplazo de la seda el

play17:18

nylon luego se sucedió una avalancha de

play17:21

productos plásticos de distintas

play17:23

propiedades y usos ahora detengámonos en

play17:26

la Segunda Guerra Mundial que en algunos

play17:29

prohibió la aplicación de nuevos

play17:30

hallazgos y en otros la aceleró veamos

play17:33

Por qué un material que hoy tenemos en

play17:35

nuestras cocinas fue por años un secreto

play17:38

de estado y cómo a partir de un material

play17:40

que hirió a un piloto cambió la historia

play17:43

de una intervención

play17:45

quirúrgica Estados Unidos

play17:48

1938 Roy plunket un químico de la

play17:51

empresa dupont sin proponérselo generó

play17:54

en un tubo una sustancia sólida de color

play17:56

blanco esta era muy resistente a ante

play17:59

agentes químicos agresivos y presentaba

play18:01

un muy bajo coeficiente de fricción

play18:04

había creado el

play18:09

politetrafluoroetileno

play18:13

con la diferencia de que en el

play18:15

polietileno cada carbono está unido a

play18:18

dos átomos de hidrógeno y en el teflón a

play18:20

dos átomos de fluor la unión del carbono

play18:23

con el fluor es tan fuerte que resiste a

play18:26

la acción de los agresivos más enérgicos

play18:28

y lo que hace que el teflón sea

play18:30

químicamente tan resistente hoy en día

play18:32

el teflón Generalmente conocido por los

play18:35

elementos de cocina se utiliza para

play18:37

fabricar artículos de todo tipo y se

play18:40

aplica como revestimiento de cables

play18:41

vainas de protección y bobinaje de

play18:44

motores sin embargo desde su creación el

play18:47

material tardó 12 años en

play18:49

comercializarse sus aplicaciones eran

play18:51

tantas y tan alto su interés tecnológico

play18:54

que el gobierno norteamericano ordenó a

play18:56

la empresa que lo creó mantener el

play18:58

hallazgo en el más absoluto

play19:04

secreto Al otro lado del Atlántico un

play19:07

piloto de combate inglés era herido en

play19:09

el interior de su avión un cirujano notó

play19:12

que las astillas incrustadas en sus ojos

play19:14

no generaban rechazo provenían de un

play19:16

polímero el polimetilmetacrilato o pmma

play19:20

utilizado en el parabrisas del avión con

play19:23

ese material el cirujano desarrolló

play19:25

lentes para reemplazar quirúrgicamente

play19:27

al cristalino afectado en los casos de

play19:29

cataratas el pmma fue luego sustituido

play19:33

por implantes de lentes de silicona o

play19:35

acrílico otros nuevos polímeros también

play19:38

son sorprendentes como el keblar

play19:40

producido en forma de fibras de tan alta

play19:43

resistencia que se usa entre otras

play19:45

aplicaciones para la confección de

play19:47

chalecos

play19:49

[Música]

play19:57

antibalas

play20:00

sería un gran error creer que el área de

play20:03

los polímeros y sus aplicaciones se van

play20:05

agotando la realidad indica todo lo

play20:07

contrario el premio Nobel de química en

play20:09

el año 2000 se otorgó a científicos de

play20:11

Estados Unidos y Japón por el desarrollo

play20:14

de polímeros conductores de Electricidad

play20:16

otros investigadores trabajan en el

play20:18

desarrollo de polímeros biodegradables

play20:20

para reducir la contaminación y en

play20:22

polímeros para crear músculos

play20:24

artificiales por lo tanto estaría mal

play20:27

pensar que queda poco por hacer en el

play20:28

ámbito de los materiales otro ejemplo

play20:33

claro el del

play20:35

Vidrio el vidrio era en la antigüedad

play20:38

material de adorno al descubrirse el

play20:40

soplado del Vidrio fundido hace 2000

play20:43

años se produjeron vidrios de ventana

play20:45

curvos y utensilios de uso diario años

play20:48

después se produjeron vidrios planos

play20:51

para usos en construcción en óptica y

play20:54

vidrios resistentes a cambios de

play20:55

temperatura aptos para cocinar algunos

play20:58

pensaban que las posibilidades del

play21:00

material estaban agotadas se equivocaban

play21:03

entre 1970 y

play21:05

1980 mejorando la transparencia del

play21:08

Vidrio se produjeron fibras ópticas de

play21:10

muy pequeño espesor capaces de conducir

play21:13

señales luminosas a muchos kilómetros de

play21:15

distancia para transmitir información

play21:18

las fibras ópticas resultaron ser mucho

play21:20

más eficientes que los alambres de cobre

play21:22

que fueron

play21:23

desplazados para la misma cantidad de

play21:25

información que puede transmitirse con

play21:27

100 g de fibras ópticas serían

play21:30

necesarios 30,000 kg de alambres de

play21:32

cobre visto de otro modo dos pequeñas

play21:35

fibras ópticas pueden transmitir la

play21:37

información equivalente a 24,000

play21:39

llamadas telefónicas

play21:42

simultáneas por un lado

play21:48

barro por otro lado

play21:56

pasto no es una nueva comida pero sí una

play21:59

práctica milenaria y lo que interesa no

play22:02

es el sabor de esta combinación sino los

play22:04

resultados que produce porque Aunque

play22:06

parezca mentira en la actualidad el

play22:08

mismo concepto Abre posibilidades en

play22:11

Campos como la tecnología

play22:12

aeroespacial estos son los materiales

play22:15

compuestos los materiales compuestos

play22:17

están formados por una matriz de un

play22:19

material determinado que contiene fibras

play22:21

de

play22:22

otro esta combinación produce materiales

play22:25

cuyas propiedades de resistencia

play22:26

mecánica son muy superiores a las de sus

play22:29

componentes por separado un ejemplo es

play22:32

el de los plásticos reforzados con

play22:33

fibras de vidrio para la fabricación de

play22:35

botes o carrocerías de

play22:38

vehículos el concepto de materiales

play22:40

reforzados por fibras no es nuevo en la

play22:43

antigüedad los egipcios fabricaban

play22:45

ladrillos de adobe mezclando el barro

play22:47

con pasto o paja las fibras vegetales

play22:51

hacían que los ladrillos fueran mucho

play22:52

más resistentes que si se los hubiera

play22:54

fabricado solo con barro hoy con el

play22:57

desarrollo de nuevas fibras de alta

play22:59

resistencia este campo de la tecnología

play23:02

se reactivó notablemente por ejemplo las

play23:05

fibras de carbono se utilizan para

play23:07

reforzar metales los resultados se

play23:09

destacan en aplicaciones que incluyen

play23:11

desde objetos como cañas de pescar o

play23:13

bicicletas hasta hélices de equipos de

play23:16

energía eólica y tecnología

play23:19

[Música]

play23:27

aeroespacial

play23:32

existen materiales con capacidad para

play23:34

memorizar y otros cuyas estructuras

play23:37

miden millonésimas partes de 1 milímetro

play23:39

y sin embargo son de Gran utilidad

play23:41

hablamos de dos áreas muy distintas pero

play23:44

ambas sorprendentes los materiales con

play23:46

memoria y los

play23:48

nanomateriales los llamados materiales

play23:50

con memoria se descubrieron

play23:52

accidentalmente se había desarrollado

play23:54

una aleación de níquel y titanio

play23:56

denominada nitinol atractiva por su su

play23:58

resistencia a la corrosión y por su

play24:00

maleabilidad en una demostración Se

play24:02

deformó un alambre de nitinol y pudo

play24:05

probarse que no se rompía luego a

play24:07

alguien se le ocurrió calentar el

play24:09

alambre deformado la sorpresa fue que

play24:11

este comenzó a enderezarse hasta

play24:12

recuperar su aspecto original había

play24:15

memorizado la forma que tenía

play24:16

inicialmente se hallaron más de una

play24:18

docena de aleaciones con esta propiedad

play24:20

de

play24:21

memoria si la temperatura de

play24:23

recuperación de la forma inicial es de

play24:25

37 grc la temperatura corporal como con

play24:29

algunas formas del nitinol tenemos un

play24:32

material con aplicaciones médicas por

play24:33

ejemplo para destapar arterias o usos en

play24:37

ortodoncia otra área que parece abrir

play24:39

infinitas posibilidades es la

play24:41

nanotecnología así llamada por la unidad

play24:43

de medida que utiliza el nanómetro que

play24:47

representa una millonésima parte de 1

play24:49

milímetro los nanomateriales no son

play24:52

otros que los materiales ya conocidos

play24:54

pero se ha comprobado que llevados a

play24:56

dimensiones de unos pocos átomos no

play24:58

tiene Tienen las mismas propiedades que

play24:59

cuando se encuentran en volúmenes

play25:01

visibles cambian considerablemente sus

play25:04

propiedades ópticas eléctricas y

play25:07

térmicas muchos investigadores en el

play25:09

mundo están trabajando en esta área

play25:11

transversal a todas las tecnologías que

play25:14

será de Gran utilidad en distintas

play25:15

aplicaciones Como por ejemplo la

play25:17

medicina o la

play25:19

informática en la actualidad quien

play25:21

decide iniciarse en el área de los

play25:23

materiales se enfrentará con un campo de

play25:25

enormes posibilidades y podrá ser parte

play25:28

de de la generación de cambios

play25:29

tecnológicos que no dejarán de

play25:30

sorprendernos cambios que en el pasado

play25:33

requerían siglos y hoy podemos medir en

play25:36

años o meses hablamos del desarrollo y

play25:39

del uso de materiales tanto en

play25:40

aplicaciones sencillas cotidianas como

play25:43

en temas que preocupan a la humanidad

play25:45

por

play25:46

ejemplo los combustibles la necesidad de

play25:49

reemplazar a los combustibles fósiles

play25:51

por no ser renovables y contaminantes es

play25:54

un problema serio que afronta el mundo

play25:56

una alternativa en desarrollo es el uso

play25:59

del hidrógeno ya se ensayan automóviles

play26:02

con esta propulsión y en muchos

play26:03

laboratorios se trabaja para desarrollar

play26:06

materiales que permitan el uso del

play26:07

hidrógeno en los vehículos sin ningún

play26:10

tipo de riesgo El reemplazo del uso de

play26:12

los combustibles fósiles tendrá notables

play26:15

efectos en el ambiente en el transporte

play26:17

en el comercio y hasta en las

play26:19

estructuras de poder que rigen hoy en el

play26:21

[Música]

play26:27

mundo

play26:30

piedras con ellas comenzó la tecnología

play26:34

curiosamente también las piedras fueron

play26:36

parte de uno de los últimos sitos de la

play26:38

carrera tecnológica del siglo XXX

play26:40

piedras pero no de este

play26:43

planeta en julio de

play26:45

1997 la Mars Pathfinder se convirtió en

play26:49

la primera nave lanzada desde la tierra

play26:51

para posarse sobre la faz de marte

play26:53

estudiando la atmósfera y la

play26:55

superficie ese es uno de los capítulos

play26:58

los más recientes de la historia de la

play26:59

tecnología y los materiales una historia

play27:02

que el hombre inició hace más de 2

play27:04

millones y medio de años cuando en algún

play27:06

lugar del África comenzó a golpear dos

play27:08

piedras e insospechadamente abrió el

play27:10

camino de la evolución tecnológica de la

play27:15

[Música]

play27:27

humanidad

play27:34

[Música]

play27:57

Oh

play27:59

[Música]

play28:03

[Aplausos]

play28:04

[Música]

play28:13

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