Fibra polimérica con diámetro inferior a 500 nanómetros.
Se obtienen a partir de técnicas especiales que permiten obtener esas
fibras ultrafinas, de propiedades muy particulares y de muy diversos
usos.
Son fibras tan pequeñas, prácticamente invisibles. En términos técnicos una nanofibra tiene un diámetro menor de un micrón lo que esequivalente a la millonésima parte del metro.
HISTORIA
El primer cintifico que intento crear el material fue Von Neuman en los años 40, estudió la posibilidad de crear sistemas de una manera que se auto reproducen.
En 1959 Richard Feynmann en una conferencia expresó su inclinación por descubrir como manejar objetos átomo por átomo.En el año 1985 se descubrieron las nanopartículas. En 1996 Harry Koto recibió un premio Nobel por el descubrimiento de las nanoparticulas.
Pero fue años después cuando en el Instituto de Tecnología de Georgia fueron desarrolladas las nanaofibras por un equipo al mando de Zhong Lin Wang.
En 1959 Richard Feynmann en una conferencia expresó su inclinación por descubrir como manejar objetos átomo por átomo.En el año 1985 se descubrieron las nanopartículas. En 1996 Harry Koto recibió un premio Nobel por el descubrimiento de las nanoparticulas.
Pero fue años después cuando en el Instituto de Tecnología de Georgia fueron desarrolladas las nanaofibras por un equipo al mando de Zhong Lin Wang.
OBTENCION
Un
proceso convencional para obtener fibras comunes consiste en el hilado
en el que un polímero fundido o en solución se hace pasar por una
boquilla a cierta velocidad y temperatura. Además se estira el material
buscando darle más módulo y resistencia. Pero para obtener una
nanofibra, se utiliza lo que se llama electrohilado (electrospinning),
que permite producir filamentos continuos cien veces inferiores a los
métodos convencionales. Dichos filamentos se depositan en una membrana o
malla no tejida llamada material nanofibroso.
PROPIEDADES
Hidrofobicidad
Hidrofilicidad
Efecto antimicrobiano
Efecto barrera termica
Control de la electricidad estatica
Transpirabilidad
“smart textiles” tejidos inteligentes
Solides en los colores
Antillamas
Resistencia al ensurado
Resistencia a la mecanica, a la traccion, rasgado y abrasion
Hidrofilicidad
Efecto antimicrobiano
Efecto barrera termica
Control de la electricidad estatica
Transpirabilidad
“smart textiles” tejidos inteligentes
Solides en los colores
Antillamas
Resistencia al ensurado
Resistencia a la mecanica, a la traccion, rasgado y abrasion
COMBUSTION
En la prueba de combustión se observa que se va quemando muy lentamente y queda carbonizada como una bola dura.
SOLUBILIDAD
Es resistente y con un contacto rápido no le pasa nada en cambio si esta permanece mucho tiempo expuesta a un ácido se va desasiendo poco a poco.
En la prueba de combustión se observa que se va quemando muy lentamente y queda carbonizada como una bola dura.
SOLUBILIDAD
Es resistente y con un contacto rápido no le pasa nada en cambio si esta permanece mucho tiempo expuesta a un ácido se va desasiendo poco a poco.
APLICACIONES
La
baja densidad y elevado volumen de los poros hacen a estos materiales
apropiados para dispositivos biomédicos como el sistema de liberación
controlada de fármacos o la obtención de cosméticos.
También para principios activos e ingeniería de tejidos; prendas de
vestir, implementos de limpieza y hasta productos industriales de
catálisis, filtrado, barrera y aislamiento, pilas, transistores, óptica,
tecnología de la información y del sector espacial.
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