El documento describe varios nuevos materiales innovadores, incluyendo espuma de titanio que puede usarse para regenerar huesos, Upsalita que puede absorber residuos tóxicos, un envoltorio metálico de burbujas más ligero y resistente que el plástico, seda artificial de araña creada con proteínas de arañas, un pegamento molecular obtenido de bacterias, y aerografeno, el material conocido más ligero del mundo a base de grafeno.
hoy os traigo una presentación que tuve que hacer en clase sobre nuevos materiales. Espero que os guste y que aprendais algo sobre estos nuevos materiales que he descubierto
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Es un diagrama para La asistencia técnica o apoyo técnico es brindada por las compañías para que sus clientes puedan hacer uso de sus productos o servicios de la manera en que fueron puestos a la venta.
Las lámparas de alta intensidad de descarga o lámparas de descarga de alta in...espinozaernesto427
Las lámparas de alta intensidad de descarga o lámparas de descarga de alta intensidad son un tipo de lámpara eléctrica de descarga de gas que produce luz por medio de un arco eléctrico entre electrodos de tungsteno alojados dentro de un tubo de alúmina o cuarzo moldeado translúcido o transparente.
lámparas más eficientes del mercado, debido a su menor consumo y por la cantidad de luz que emiten. Adquieren una vida útil de hasta 50.000 horas y no generan calor alguna. Si quieres cambiar la iluminación de tu hogar para hacerla mucho más eficiente, ¡esta es tu mejor opción!
Las nuevas lámparas de descarga de alta intensidad producen más luz visible por unidad de energía eléctrica consumida que las lámparas fluorescentes e incandescentes, ya que una mayor proporción de su radiación es luz visible, en contraste con la infrarroja. Sin embargo, la salida de lúmenes de la iluminación HID puede deteriorarse hasta en un 70% durante 10,000 horas de funcionamiento.
Muchos vehículos modernos usan bombillas HID para los principales sistemas de iluminación, aunque algunas aplicaciones ahora están pasando de bombillas HID a tecnología LED y láser.1 Modelos de lámparas van desde las típicas lámparas de 35 a 100 W de los autos, a las de más de 15 kW que se utilizan en los proyectores de cines IMAX.
Esta tecnología HID no es nueva y fue demostrada por primera vez por Francis Hauksbee en 1705. Lámpara de Nernst.
Lámpara incandescente.
Lámpara de descarga. Lámpara fluorescente. Lámpara fluorescente compacta. Lámpara de haluro metálico. Lámpara de vapor de sodio. Lámpara de vapor de mercurio. Lámpara de neón. Lámpara de deuterio. Lámpara xenón.
Lámpara LED.
Lámpara de plasma.
Flash (fotografía) Las lámparas de descarga de alta intensidad (HID) son un tipo de lámparas de descarga de gas muy utilizadas en la industria de la iluminación. Estas lámparas producen luz creando un arco eléctrico entre dos electrodos a través de un gas ionizado. Las lámparas HID son conocidas por su gran eficacia a la hora de convertir la electricidad en luz y por su larga vida útil.
A diferencia de las luces fluorescentes, que necesitan un recubrimiento de fósforo para emitir luz visible, las lámparas HID no necesitan ningún recubrimiento en el interior de sus tubos. El propio arco eléctrico emite luz visible. Sin embargo, algunas lámparas de halogenuros metálicos y muchas lámparas de vapor de mercurio tienen un recubrimiento de fósforo en el interior de la bombilla para mejorar el espectro luminoso y reproducción cromática. Las lámparas HID están disponibles en varias potencias, que van desde los 25 vatios de las lámparas de halogenuros metálicos autobalastradas y los 35 vatios de las lámparas de vapor de sodio de alta intensidad hasta los 1.000 vatios de las lámparas de vapor de mercurio y vapor de sodio de alta intensidad, e incluso hasta los 1.500 vatios de las lámparas de halogenuros metálicos.
Las lámparas HID requieren un equipo de control especial llamado balasto para funcionar
Inteligencia Artificial y Ciberseguridad.pdfEmilio Casbas
Recopilación de los puntos más interesantes de diversas presentaciones, desde los visionarios conceptos de Alan Turing, pasando por la paradoja de Hans Moravec y la descripcion de Singularidad de Max Tegmark, hasta los innovadores avances de ChatGPT, y de cómo la IA está transformando la seguridad digital y protegiendo nuestras vidas.
Índice del libro "Big Data: Tecnologías para arquitecturas Data-Centric" de 0...Telefónica
Índice del libro "Big Data: Tecnologías para arquitecturas Data-Centric" de 0xWord escrito por Ibón Reinoso ( https://mypublicinbox.com/IBhone ) con Prólogo de Chema Alonso ( https://mypublicinbox.com/ChemaAlonso ). Puedes comprarlo aquí: https://0xword.com/es/libros/233-big-data-tecnologias-para-arquitecturas-data-centric.html
2. Espuma de titanio
Científicos del Fraunhofer IFAM, en Dresden, Alemania, han logrado
mezclar espuma de poliuterano con una solución de polvo de titanio para
conseguir un nuevo material altamente resistente y ligero. Una de sus
principales aplicaciones podría ser médica, para regenerar huesos. Esta
espuma de titanio tiene propiedades mecánicas similares y, al ser poroso, el
hueso puede crecer en su interior, integrando el implante con el hueso de
forma natural.
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3. Upsalita súper-absorbente
La Upsalita tiene una altísima área de superficie, 800 metros cuadrados por gramo, la
mayor conocida. Sus aplicaciones en el futuro podrían ir desde absorber residuos
tóxicos en el mar o, en dosis muy pequeñas, preservar seco el interior de los equipos
electrónicos para aumentar su duración.
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4. Envoltorio metálico de burbujas
Han desarrollado una versión más avanzada basada en aluminio. Este nuevo
envoltorio es un 30% más ligero que el de plástico y un 50% más resistente. Es
fácil de fabricar, no muy caro y pronto se podría utilizar para embalar cualquier
tipo de objeto delicado.
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5. Seda artificial de araña
Una proteína que crean las arañas durante la segregación del hilo. Así ha
podido crear seda con las mismas propiedades que la natural. Con un solo gramo
de fibroína se pueden producir 8 kilómetros de seda. Spiber espera fabricar 10
toneladas métricas de este material en 2015.
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6. Pegamento molecular
Un pegamento molecular obtenido gracias a la bacteria Streptococcus
pyogenes, conocida por su capacidad de desintegrar y digerir carne. Los
investigadores partieron de una proteína de esta bacteria (la que utiliza para
unirse a células humanas). De esta forma lograron desarrollar un pegamento que
se une a nivel molecular con sustancias que contienen las proteínas correctas.
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7. Aerografeno
Se trata de un aerogel creado a base de grafeno y es el nuevo material conocido
más ligero del mundo, con una densidad de solo 0,16 miligramos/cm3. Lo han
creado científicos de la Universidad de Zhejiang, en China, y el avance se
publicó recientemente en un informe en la revista científica Nature.
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