{"id":14584,"date":"2020-02-15T08:00:15","date_gmt":"2020-02-15T11:00:15","guid":{"rendered":"http:\/\/ccnews.com.ar\/prensa\/?p=14584"},"modified":"2020-02-14T16:27:12","modified_gmt":"2020-02-14T19:27:12","slug":"la-electricidad-estatica-podria-cargar-nuestros-smartwatch","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/ccnews.com.ar\/prensa\/la-electricidad-estatica-podria-cargar-nuestros-smartwatch\/","title":{"rendered":"La electricidad est\u00e1tica podr\u00eda cargar nuestros smartwatch"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>\u00bfDescontento con la\nvida de la bater\u00eda de su smartwatch? Eso pens\u00e1bamos. La ayuda podr\u00eda estar en\ncamino, procedente de una de las formas m\u00e1s comunes, aunque poco comprendidas,\nde generaci\u00f3n de energ\u00eda: la electricidad est\u00e1tica.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Casi todo el mundo ha sentido una descarga al tocar\ncon un dedo el pomo de una puerta o ha visto c\u00f3mo el pelo de un ni\u00f1o se pegaba\na un globo. Para incorporar esta energ\u00eda a nuestra electr\u00f3nica, debemos\nentender mejor las fuerzas que la impulsan&#8221;, dice James Chen, PhD,\nprofesor adjunto del Departamento de Ingenier\u00eda Mec\u00e1nica y Aeroespacial de la\nEscuela de Ingenier\u00eda y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Buffalo.<\/p>\n\n\n\n<p>Chen es coautor de un estudio publicado en la revista\nJournal of Electrostatics que sugiere que la causa de este fen\u00f3meno\nespeluznante son los diminutos cambios estructurales que se producen en la\nsuperficie de los materiales cuando entran en contacto unos con otros.<\/p>\n\n\n\n<p>El hallazgo podr\u00eda ayudar en \u00faltima instancia a las empresas\nde tecnolog\u00eda a crear fuentes de energ\u00eda m\u00e1s sostenibles y duraderas para los\npeque\u00f1os dispositivos electr\u00f3nicos como el popular smartwatch (o reloj\ninteligente).<\/p>\n\n\n\n<p>Con el apoyo de una subvenci\u00f3n de 400.000 d\u00f3lares de la\nFundaci\u00f3n Nacional de Ciencias, Chen y Zayd Leseman, PhD, profesor asociado de\ningenier\u00eda mec\u00e1nica y nuclear en la Universidad Estatal de Kansas, est\u00e1n\nllevando a cabo una investigaci\u00f3n sobre el efecto triboel\u00e9ctrico, un fen\u00f3meno\nen el que un material se carga el\u00e9ctricamente despu\u00e9s de entrar en contacto con\notro material diferente por fricci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>El efecto triboel\u00e9ctrico se conoce desde la antig\u00fcedad, pero las herramientas para comprenderlo y aplicarlo s\u00f3lo han estado disponibles recientemente debido al advenimiento de la nanotecnolog\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img data-recalc-dims=\"1\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/noticiasdelaciencia.com\/upload\/images\/02_2020\/149_191045_web.jpg?w=800&#038;ssl=1\" alt=\"[Img #59085]\"\/><figcaption> Estas im\u00e1genes muestran c\u00f3mo las superficies de magnesia (bloque superior) y titanato de bario (bloque inferior) responden cuando entran en contacto. Las deformaciones del entramado resultantes en cada objeto contribuyen a la fuerza impulsora que se halla detr\u00e1s de la transferencia de carga el\u00e9ctrica durante la fricci\u00f3n. (Cr\u00e9dito: James Chen, University at Buffalo) <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Nanogeneradores\ntriboel\u00e9ctricos<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&#8220;La idea que\nnuestro estudio presenta responde directamente a este antiguo misterio, y tiene\nel potencial de unificar la teor\u00eda existente. Los resultados num\u00e9ricos son\nconsistentes con las observaciones experimentales publicadas&#8221;, dice Chen.<\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n que Chen y Leseman llevan a cabo es una\nmezcla de disciplinas, incluyendo la mec\u00e1nica de contacto, la mec\u00e1nica s\u00f3lida,\nla ciencia de los materiales, la ingenier\u00eda el\u00e9ctrica y la fabricaci\u00f3n. Con\nmodelos inform\u00e1ticos y experimentos f\u00edsicos, est\u00e1n desarrollando\nnanogeneradores triboel\u00e9ctricos (TENGs), que son capaces de controlar y recoger\nla electricidad est\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;La fricci\u00f3n entre tus dedos y la pantalla de tu\nsmartphone. La fricci\u00f3n entre tu mu\u00f1eca y el reloj inteligente. Incluso la\nfricci\u00f3n entre tu zapato y el suelo. Estas son grandes fuentes potenciales de\nenerg\u00eda que podemos aprovechar&#8221;, dice Chen. &#8220;En \u00faltima instancia,\nesta investigaci\u00f3n puede aumentar nuestra seguridad econ\u00f3mica y ayudar a la\nsociedad reduciendo nuestra necesidad de fuentes de energ\u00eda\nconvencionales&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Como parte de la beca, Chen ha trabajado con estudiantes de licenciatura de la UB, as\u00ed como con estudiantes de secundaria de la Escuela Charter de Ciencias de la Salud en Buffalo, para promover la educaci\u00f3n en ciencia, tecnolog\u00eda, ingenier\u00eda y matem\u00e1ticas (STEM). <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed-youtube wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<span class=\"embed-youtube\" style=\"text-align:center; display: block;\"><iframe loading=\"lazy\" class=\"youtube-player\" width=\"800\" height=\"450\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/OLFrpP7sT9Y?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=es-ES&#038;autohide=2&#038;wmode=transparent\" allowfullscreen=\"true\" style=\"border:0;\" sandbox=\"allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation allow-popups-to-escape-sandbox\"><\/iframe><\/span>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>Fuente: Noticias de la ciencia<\/p>\n<!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on the_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfDescontento con la vida de la bater\u00eda de su smartwatch? Eso pens\u00e1bamos. 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