Mostrando entradas con la etiqueta biodegradable. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta biodegradable. Mostrar todas las entradas

jueves, 24 de octubre de 2019

LA PILA ELÉCTRICA QUE NO DAÑA EL AMBIENTE

La pila eléctrica es un dispositivo que convierte energía química en energía eléctrica por un proceso químico transitorio, tras lo cual cesa su actividad y han de renovarse sus elementos constituyentes, puesto que sus características resultan alteradas durante el mismo. Se trata de un generador primario. Esta energía resulta accesible mediante dos terminales que tiene la pila, llamados polos, electrodos o bornes. Uno de ellos es el polo positivo o cátodo y el otro es el polo negativo o ánodo. 

Los metales y productos químicos constituyentes de las pilas convencionales pueden resultar perjudiciales para el ambiente, produciendo contaminación química. Es muy importante no tirarlas a la basura, sino llevarlas a centros de reciclado. 

Nippon Telegraph & Telephone Corp (NTT) ha desarrollado una pila ecológica que no hace daño al suelo ni a los organismos vivos, incluso cuando se desecha directamente en la tierra. A diferencia de las pilas convencionales, el electrodo, el electrolito y la carcasa de la nueva pila están hechas a partir de materiales biológicos y derivados de fertilizantes para que pueda “regresar a la tierra” de forma segura, según explica NTT en un comunicado.

NTT espera que la pila se use para teléfonos móviles y dispositivos sensores instalados al aire libre y que no se puedan recuperar fácilmente.

La pila de nuevo desarrollo es una pila de aire que utiliza oxígeno en el aire como material activo de electrodo positivo. En el electrodo positivo (aire) de una pila de aire, debe haber una estructura porosa conductora tridimensional para difundir el oxígeno contenido en el aire al electrodo.
Normalmente, la estructura porosa se forma usando un agente aglutinante a base de fluororesina para solidificar el polvo de carbono. Sin embargo, la fluororesina genera gases tóxicos cuando se quema, causando una alta carga en el ambiente.

NTT hizo posible formar una estructura porosa sin agente aglutinante de fluororesina mediante la aplicación de un determinado proceso (del cual la compañía no reveló los detalles) a un material biológico y carbonizándolo.

El separador y la carcasa de la pila también están hechos de materiales biológicos. Para el electrodo negativo y el electrolito, NTT utilizó materiales que pueden funcionar como fertilizantes. Pero no reveló los detalles del electrodo negativo y el electrolito.

Para poner a prueba la seguridad de la pila, la empresa toma la pila usada, la aplasta y mezcla con la tierra que coloca en cuatro macetas en proporciones diferentes (desde 0,25 a 1 gramo) para ver su influencia en las plantas. La compañía confirmó que los componentes de la pila que quedan en el suelo no afectan el crecimiento de las plantas

Aunque estas nuevas pilas tienen un gran potencial, se han aclarado problemas técnicos, como el bajo rendimiento del ciclo de descarga y carga, en otras palabras, la descarga posterior después de finalizar la carga en poco tiempo y la dificultad para suministrar grandes corrientes. Por ello, la compañía japonesa de telecomunicaciones seguirá investigando para perfeccionar la nueva pila, pues actualmente tiene una capacidad limitada para su comercialización. 

La importancia de perfeccionar esta tecnología no está basada solamente en su característica de ser degradable, sino que estas nuevas pilas tienen una densidad de energía teórica de 5 a 8 veces mayor que la de una pila convencional. Por esta razón, si se usa con terminales como teléfonos móviles, estos dispositivos solo requerirían cargarse a intervalos superiores a 1 semana, y si se incluyen en vehículos eléctricos proporcionarían distancias de conducción más largas.

Fuentes:
Japan Today http://bit.ly/2PhpxGo

viernes, 23 de agosto de 2019

PAJILLAS BIODEGRADABLES ELABORADAS CON BAGAZO DE CAÑA EN ECUADOR

Un olor agradable distingue a la pajilla biodegradable que produce la empresa Empack. Su fragancia se debe a que se elabora con el bagazo de la caña.

Este producto, que se degrada en un máximo de 25 meses, tiene un gran componente de innovación ya que se ha creado una fórmula única, se han adaptado maquinarias y se ha implementado un nuevo sistema de elaboración.
Se utilizan las fibras que son desechadas en la industria cañicultora. Estos residuos de la caña deben ser presecados, combinados con enzimas y esta masa es llevada a una máquina que la calienta a una temperatura estable (entre 140 y 150 grados). Como el producto es de origen vegetal si no se cocina a los grados exactos puede quemarse o quedar crudo. Luego pasa a un proceso de enfriamiento a base de agua.

Al finalizar queda una pajilla que es liso por fuera y puede soportar las temperaturas de las bebidas calientes o frías. Está diseñada para absorber líquidos pesados como el yogurt.

A diferencia de los de plástico, esta pajilla se rompe fácilmente con las manos. En su parte interna se puede observar y sentir la textura de la fibra natural. El usuario que utilizó la pajilla solo debe depositarla en la basura. En ese ambiente proliferan las bacterias y éstas se comen las enzimas de la pajilla y éste al degradarse se convierte en humus

Santiago Paliz, gerente de Empack, indica que les tomó más de dos años encontrar la fórmula exacta. También afirma que quisieron eliminar el olor por motivos comerciales, pero un estudio de mercado reflejó que el 95% de las personas consultadas les gustó el aroma. Asegura que no se utiliza papel o cartón y que su mezcla puede ser utilizada para pajillas, cucharas, vasos, envases, entre otros.

Una cadena de cines y varias cafeterías y restaurantes en el país ya ofrecen a sus clientes esta pajilla y paletas para mover el café, que asimismo están hechas con ese material. También cerró un acuerdo para que este producto esté en las perchas de un supermercado reconocido de Ecuador.

La producción de esta pajilla es más costosa pero bien vale la pena por las ventajas que representa para el ambiente en comparación con las de plástico.

Empack recibió un certificado de un laboratorio de Estados Unidos que garantiza la biodegradabilidad de su pajilla: “Hay que entender que la biodegradabilidad es del producto no solo de los materiales, eso es un logro tremendo. Nuestra fórmula ya está patentada”.

Actualmente Empack produce una tonelada y media de estas pajillas por mes, pero tiene una capacidad instalada para llegar a quince.

Fuente:
El Universo http://bit.ly/2ZaYEtV

viernes, 1 de marzo de 2019

EL CUERO HECHO DE HONGOS SUSTITUYE AL CUERO DE ORIGEN ANIMAL

Fuente: Innaturale
El cuero de hongos es lo último en el campo de los biomateriales y promete reemplazar al cuero animal, imitando su resistencia y su aspecto. Promete ser mejor aún que los materiales alternativos de origen plástico. Estas son excelentes noticias para los veganos pues pueden llevar de manera sostenible y sin culpas unos hermosos bolsos de cuero.

El cuero de hongos puede fabricarse de diferentes maneras: varias empresas ya han experimentado con distintas técnicas para convertir el hongo en un material similar a la piel de origen animal y proporcionar así una alternativa no plástica a los consumidores. Las últimas noticias nos llegan de una empresa estadounidense de biotecnología que ha creado cuero a partir hongos, partiendo por primera vez del micelio, las «raíces» de la seta.

Varias empresas ya están creando materiales similares al cuero y la piel de origen animal a partir del procesamiento del hongo, generalmente del sombrero o del tallo. En cambio, American Bolt Threads, ya conocido en el entorno de los biomateriales por su artificial «seda de araña» hecha de jarabe de maíz fermentado, ha logrado hacer que un material, llamado Mylo, sea muy similar a la piel de origen animal. Todo ello a partir de las “raíces” de la seta: el micelio.
Fuente: Innaturale
Por ejemplo, el Mylo Driver Bag está hecho de un sustituto de cuero fuerte, duradero y grueso que está hecho de miles de hilos de micelio desde la base de los hongos, se ve, se siente y se levanta para desgastar como el cuero normal más duro, excepto que no implica criar ganado, erosionar la tierra o emitir metano para fabricarlo.
Fuente: Forbes
El proceso de creación es relativamente simple y, paradójicamente, no implica el cultivo de ningún hongo. El punto de partida son directamente las células miceliales que se «cultivan» en un soporte de maíz. El tallo de la planta de maíz proporciona la estructura básica y los nutrientes necesarios para que la pared de células miceliales crezca de forma natural.

Al controlar condiciones tales como la humedad y la temperatura, es posible hacer crecer los micelios verticalmente para que puedan ensamblarse de forma autónoma en una red tridimensional de células. Esta red le da al material una resistencia básica que se explota a través de ciertos procesos de curtido. El proceso permite presionar las micelas hasta lograr el grosor deseado, creando así un material bidimensional con cualidades extremadamente similares al cuero natural.
Fuente: Innaturale
Hoy en día, uno de los principales problemas tanto de la piel como del cuero artificiales en el mercado es su origen plástico. No es solo cuestión de que el producto parezca «falso» al tacto, sino que plantea un serio problema a la hora de desecharse y la mayoría de las veces termina en un vertedero. Del mismo modo, no es creíble pensar que la piel natural de origen animal pueda seguir abasteciendo un mercado en continuo crecimiento.

Los biomateriales de nueva generación dan respuesta a este problema con un nuevo enfoque: una serie de productos, como el cuero de hongos, de origen completamente natural y sostenible. Una de las ventajas de este material es que puede colorearse simplemente con té gracias a la capacidad de colorante de los taninos, por lo que es completamente biodegradable. La promesa de evitar la cría de animales de manera sostenible que estos biomateriales suponen es, sin lugar a duda, de lo más intrigante.

Es raro que podamos combinar una sensación de elegancia y lujo con la sostenibilidad. La mayoría de las veces, solo nos enteramos de que se están creando nuevos materiales en el laboratorio, o los vemos en museos porque el camino de la idea al consumidor es largo y difícil. Sin embargo, empresas como Bolt Threads han logrado hacerlo con su nuevo material Mylo. En un mundo donde el estilo tiene tanto que ver con la integridad de un producto como su estilo, finalmente podemos tener la combinación perfecta de ingeniería en nuestras manos. 

Fuentes:

viernes, 5 de octubre de 2018

DESARROLLAN UN SEMICONDUCTOR CON MATERIAL ORGÁNICO PARA TELÉFONOS MÓVILES FLEXIBLES

Fuente: ANU
Los ingenieros de la Universidad Nacional Australiana (ANU) han inventado un semiconductor con materiales orgánicos e inorgánicos que pueden convertir la electricidad en luz de manera muy eficiente, y es lo suficientemente delgado y flexible como para ayudar a que los dispositivos como los teléfonos móviles sean flexibles.

La invención también abre la puerta a una nueva generación de dispositivos electrónicos de alto rendimiento fabricados con materiales orgánicos que serán biodegradables o que se pueden reciclar fácilmente, prometiendo ayudar a reducir sustancialmente los desechos electrónicos.

Los enormes volúmenes de desechos electrónicos generados por dispositivos electrónicos desechados en todo el mundo están causando daños irreversibles al ambiente. Australia produce 200.000 toneladas de desechos electrónicos cada año; solo el 4% de estos desechos se recicla.

El componente orgánico tiene el grosor de solo un átomo, hecho solo de carbono e hidrógeno, y forma parte del semiconductor que el equipo de ANU desarrolló. El componente inorgánico tiene el espesor de alrededor de dos átomos. La estructura híbrida puede convertir la electricidad en luz de manera eficiente para pantallas en teléfonos móviles, televisores y otros dispositivos electrónicos.

El investigador principal, el profesor asociado Larry Lu de la Escuela de Investigación de Ingeniería de la ANU dijo que el invento fue un gran avance en el campo.

"Por primera vez, hemos desarrollado un componente electrónico ultrafino con excelentes propiedades semiconductoras que es una estructura híbrida orgánico-inorgánica y lo suficientemente delgada y flexible para futuras tecnologías, como teléfonos móviles flexibles y pantallas", dijo el profesor Lu.

El investigador Dr. Ankur Sharma de la Escuela de Ingeniería de Investigación de la ANU, dijo que los experimentos demostraron que el rendimiento de su semiconductor sería mucho más eficiente que los semiconductores convencionales hechos con materiales inorgánicos como el silicio.

"Tenemos este potencial con este semiconductor para hacer que los teléfonos móviles sean tan poderosos como los supercomputadores de hoy", dijo el Dr. Sharma.

"La emisión de luz de nuestra estructura semiconductora es muy fuerte, por lo que puede usarse para pantallas de alta resolución y, dado que los materiales son ultra delgados, tienen la flexibilidad de convertirse en pantallas flexibles y teléfonos móviles en un futuro próximo."

El equipo desarrolló el componente orgánico semiconductor molécula por molécula, de forma similar a la impresión 3D. El proceso se llama deposición química de vapor.

"Caracterizamos las propiedades optoelectrónicas y eléctricas de nuestro invento para confirmar el enorme potencial de su uso como futuro componente semiconductor", dijo el profesor Lu.

"Estamos trabajando para hacer crecer nuestro componente semiconductor a gran escala, de modo que pueda comercializarse en colaboración con posibles socios de la industria".

El trabajo se publica en  Materiales avanzados:  clic aquí.

Fuente:

viernes, 22 de junio de 2018

ADIÓS A LOS CEMENTERIOS Y BIENVENIDA A LOS BOSQUES

Bajo esta premisa, el proyecto italiano Capsula Mundi  desarrollado por los diseñadores Anna Citelli y Raoul Bretzel pretende reducir la huella de carbono que producimos hasta con nuestra muerte.

En un entierro tradicional, la madera, el acolchado sintético y los metales que suelen usarse en los ataúdes, así como el concreto utilizado para reforzar las tumbas, siguen contaminando la Tierra. Por otro parte, consume mucha energía producir esos materiales, que se utilizan por muy poco tiempo y luego se entierran. Además, no se descomponen muy rápido. 

La Capsula Mundi es un ataúd orgánico en forma de huevo, apto para enterrar cuerpos y también para cenizas.

Es el primer proyecto italiano creado para promover la creación de cementerios verdes en su país, también conocidos como bosques sagrados, bosques memoriales o parques conmemorativos.
Transformar cementerios en bosques sagrados
Fuente: screenshots de Youtube
La capsula está fabricada con biopolímero de almidón, totalmente biodegradable. Es una cápsula, donde nuestros seres queridos fallecidos se colocan para el entierro. Las cenizas se colocan en pequeñas urnas, mientras que los cuerpos se colocarán en posición fetal en las vainas más grandes. La cápsula será enterrada como una semilla en la tierra. Un árbol o bien semillas de un árbol, elegido en la vida por el difunto o por sus familiares después de morir, será plantado encima de él y servirá como un monumento para los fallecidos y como un legado para la posteridad y el futuro de nuestro planeta. La familia y los amigos seguirán cuidando el árbol a medida que crece. Los cementerios adquirirán una nueva apariencia y, en lugar del frío paisaje gris que vemos hoy en día, crecerán vibrantes bosques.
Urna para cenizas
Fuente: Capsula Mundi
Tiene el objetivo de cambiar fundamentalmente el enfoque cultural de la muerte y cumplir con una visión holística: después de morir seguiremos siendo parte del ciclo de la vida y debemos dejar un legado positivo para nuestros seres queridos y para el futuro de la vida la tierra. Por otro lado, los cementerios adquirirán una nueva apariencia: no más lápidas grises frías, sino árboles vivos que crean un bosque, un bosque sagrado. Un lugar con un valor sentimental, donde las familias puedan pasear con los niños y enseñarles sobre diferentes árboles. Sus creadores suelen decir: ¡Plantemos un árbol por cada uno de nosotros y los cementerios se convertirán en bosques! 

Desde marzo de 2017 están disponibles para la comercialización sólo las urnas Capsula Mundi para cenizas. La parte del proyecto que espera reemplazar ataúdes por vainas o cápsulas verdes (Capsula Mundi para el cuerpo) aún no está disponible porque la legislación italiana no las permite. Este tipo de entierro es legal en muchos países, pero no en todas partes. En Italia, donde nació este proyecto, solo está permitida la urna Capsula Mundi (para cenizas). Sin embargo, los "cementerios verdes" son populares en muchos otros países, especialmente en los países de habla inglesa. Desde 2003, cuando Capsula Mundi se exhibió por primera vez en el "Salone del Mobile" (una exposición internacional de muebles en Milán, Italia), el equipo desarrollador de este producto ha estado trabajando para crear conciencia y promover la idea, convencido de que antes de cambiar las leyes, tienen que desafiar la forma en que las personas piensan.
Un dato interesante es que Capsula mundi es uno de los 10 finalistas en la categoría de cambio de comportamiento de los Premios Katerva de 2017, el premio Nobel de la sostenibilidad según reuters.

TEN PRESENTE QUE LA PLANTACIÓN DE UN ÁRBOL ES UN ACTO DE AMOR PARA LAS GENERACIONES FUTURAS Y PARA EL FUTURO DE NUESTRO PLANETA

Fuentes:
Capsula Mundi https://goo.gl/t2rHNa
CNN en español https://goo.gl/ZyufnD



viernes, 18 de mayo de 2018

CH2OOSE, LA BOTELLA BIODEGRADABLE Y RECICLABLE PARA SALVAR EL PLANETA

Al momento de elegir los envases para embotellar bebidas, no sólo se toma en cuenta la inversión requerida y los costos sino la responsabilidad ambiental implicada al desechar dichos envases. Éstos pueden ser de diferentes materiales, vidrio, plástico, aluminio, etc., la gran pregunta es si son biodegradables o reciclables. 

La disposición final de las botellas de plástico ha sido una pesadilla en el mundo entero ya que las mismas terminan en los océanos, ríos y suelos contaminando los ecosistemas y arriesgando la vida de millones de especies. Un ejemplo, es la isla de plástico localizada en el Océano Pacifico Norte y que se estima que tiene un tamaño de 1.400.000 km², 1,53 veces más grande que Venezuela que apenas tiene una superficie de 916.445km².

Por situaciones como éstas, cobra importancia la innovación en el campo del embotellamiento de bebidas. Un ejemplo de ello es Ch2oose, un invento del químico escocés James Longcroft, quien lanzó hace dos años una compañía de agua embotellada sin fines de lucro.

Ch2oose cuyo nombre en inglés significa “escoger”, se trata de una botella ecológica completamente biodegradable y reciclable, desde la tapa de acero hasta el cuerpo,  que está hecha de papel y una combinación secreta de materiales vegetales y que podría ayudar a salvar los océanos del planeta de la contaminación plástica. Todo se descompone y regresa a la tierra sin dañarla, desde la tapa que se oxida en óxido de hierro, que es un mineral natural, la capa exterior, hecha de papel 100% reciclado, hasta el forro impermeable, elaborado de materiales 100% naturales beneficiosos para los ambientes marinos. 

En su producción no se utiliza combustibles fósiles y su creador propone dirigir todas sus ganancias en una organización benéfica que procura el abastecimiento de agua potable a los países de África llamada Water for Africa. Esta organización cuenta con un programa sostenible de inversión, educación y capacitación que permite a las comunidades de África salir de la pobreza.

Después de meses de experimentar en la mesa de su cocina, se le ocurrió un nuevo tipo de botella de agua que es esencialmente una botella de papel con un forro impermeable.

Los materiales secretos en el forro se unen a la envoltura de papel, creando un sello dentro de la botella. Cuando la botella se deja en un vertedero o se arroja al océano, el papel se descompone desde el exterior hacia adentro. El proceso de descomposición toma unas 3 semanas

El invento está en trámites de patente, y su creador creó una colecta con el sistema crowfunding para conseguir los fondos. Lleva recaudando unas 17.000 libras esterlinas de las 25.000 propuestas como meta.

Este invento puede sustituir los envases plásticos que tardan tanto en descomponerse que terminan contaminando y perjudicando el ambiente.  Solo tenemos un planeta y necesitamos actuar ahora para asegurarnos de protegerlo para las generaciones futuras.

Fuentes: