sábado, 3 de septiembre de 2016

Impresión 3D

Impresión 3D

Introducción
La impresión 3D es un proceso que permite hacer objetos tridimensionales sólidos a partir de un modelo digital. La impresión 3D se consigue utilizando procesos aditivos (con aporte de material), donde se crea un objeto mediante las capas sucesivas de material. La impresión 3D difiere de los tradicionales mecanizados (técnicas de procesos sustractivos), que se basan principalmente en la eliminación de material por métodos tales como fresado, torneado, corte y perforación.
Los procesos aditivos se realizan, generalmente, por una impresora de materiales utilizando la tecnología digital. Desde el inicio del siglo XXI ha habido un gran crecimiento en las ventas de estas máquinas, y su precio ha bajado considerablemente.
La tecnología se utiliza en joyería, calzado, diseño industrial, arquitectura, construcción, industria automotriz, ingeniería aeroespacial, industrias médicas y dentales, educación, sistemas de información geográfica, ingeniería civil, y muchos otros campos.
Tecnología 3D (Impresora RepRap versión II-Mendel)

Los primeros ejemplos de la impresión 3D se produjo en la década de 1980, aunque las impresoras eran grandes, caras y muy limitadas en lo que podían producir.
La sinterización selectiva por láser (SLS) fue desarrollado y patentado por el Dr. Carl Deckard y el Dr. Joseph Beaman en la Universidad de Texas en Austin a mediados de 1980, bajo el patrocinio de DARPA. Un proceso similar fue patentado sin ser comercializado por RF Housholder en 1979.
La Estereolitografía fue patentada en 1987 por Chuck Hull.
El modelado por deposición fundida fue desarrollado por S. Crump Scott, a finales de 1980 y se comercializó en 1990.
El término "impresión 3D" fue acuñado en el MIT en 1995, cuando los entonces estudiantes de posgrado Jim Bredt y Tim Anderson modificaron una impresora de inyección de tinta para la extrusión de una solución vinculante sobre un lecho de polvo, en lugar de tinta sobre el papel. La patente resultante condujo a la creación de la moderna tecnología de impresión 3D de las empresas Z Corporation (fundada por Bredt y Anderson, y ahora propiedad de 3D Systems) y ExOne.
Hoy por hoy, se denomina impresión 3D a una amplia gama de tecnologías de fabricación aditiva.
Etapas del proceso
Modelado
La impresión 3D tiene planos virtuales de diseño asistido por ordenador (CAD) o animación de software de modelado como guías para la impresión. Dependiendo de la máquina que se utiliza, el material o vinculante se deposita sobre el lecho de compilación o de la plataforma hasta que la capa de material/aglutinante se completa y el modelo 3D final ha sido "impreso".
Los datos estándar de interfaz entre el software CAD y las máquinas de impresión es el formato de archivo STL. Un archivo STL se aproxima a la forma de una pieza o un ensamblaje con facetas triangulares. Pequeñas facetas producen una superficie de mayor calidad. El PLY es un formato de archivo de entrada generado por escáner, y archivos VRML (o WRL) se utilizan a menudo como entrada para las tecnologías de impresión 3D que son capaces de imprimir a color.

Impresión
Para realizar una impresión, la máquina lee el diseño y establece las capas sucesivas de líquido, polvo o material de lámina para construir el modelo a partir de una serie de secciones transversales. Estas capas, que corresponden a las secciones transversales virtuales a partir del modelo CAD, se unen o fusionan automáticamente para crear la forma final. La principal ventaja de esta técnica es su capacidad de crear casi cualquier forma o característica geométrica.
La resolución de la impresora describe espesor de la capa y la resolución X-Y en dpi (puntos por pulgada), o micrómetros. El espesor típico de la capa es de alrededor de 100 micras (0,1 mm), aunque algunas máquinas, tales como la Objet Connex y la 3D ​​Systems ProJet pueden imprimir capas tan delgadas como 16 micrómetros. La resolución XY es comparable a la de las impresoras láser. Las partículas (puntos 3D) son de alrededor de 50 a 100 micrómetros (0,05-0,1 mm) de diámetro.
Objet260 Connex
La construcción de un modelo con métodos contemporáneos puede tardar de varias horas a varios días, dependiendo del método utilizado, el tamaño y la complejidad del modelo, tipo de máquina utilizada y del tamaño y número de los modelos de fabricación simultánea.
Las técnicas tradicionales tales como el moldeo por inyección puede ser menos costoso para la fabricación de productos plásticos en altas cantidades, pero la fabricación por impresión 3D puede ser más rápido, más flexible y menos caro cuando se producen cantidades relativamente pequeñas de piezas. Las impresoras 3D ofrecen a los diseñadores la capacidad de producir piezas y modelos conceptuales utilizando una impresora de tamaño de escritorio.
Acabado
Aunque la resolución del impreso producido es suficiente para muchas aplicaciones, una mayor resolución se puede lograr mediante la impresión de una versión ligeramente sobredimensionada del objeto deseado en resolución estándar y luego retirar material con un proceso de mayor resolución sustractivo.
Algunas técnicas de fabricación son capaces de utilizar múltiples materiales en el curso de la construcción de las piezas. Algunos también utilizan soportes durante la construcción. Los soportes son extraíble o soluble tras la finalización de la impresión, y se utilizan para apoyar voladizos durante la construcción.
Principales tecnologías
Actualmente, varias tecnologías de fabricación aditiva están disponibles. Se diferencian en la forma en se depositan las capas para crear las piezas y en los materiales que se pueden utilizar. Algunos métodos funden o ablandan el material para producir las capas, como por ejemplo, la sinterización selectiva por láser (Selective laser sintering: SLS) y el modelado por deposición fundida (Fused deposition modeling: FDM), mientras que otros curan materiales líquidos utilizando diferentes tecnologías sofisticadas, como por ejemplo, la estereolitografía (Stereo lithography apparatus: SLA). Con el método de manufactura de objeto por laminado (Laminated object manufacturing: LOM), capas finas se cortan a la forma y se unen entre sí (por ejemplo: papel, polímero, metal). Cada método tiene sus propias ventajas y desventajas, y algunas empresas ofrecen la opción entre polvo y polímero para el material del que está construido el objeto. Las principales consideraciones en la elección de una máquina son generalmente velocidad, costo de la impresora 3D, costo del prototipo impreso, el costo y la elección de materiales y la capacidad de utilizar diferentes colores.
Las impresoras que trabajan directamente con los metales son muy costosas. En algunos casos, sin embargo, impresoras menos costosas se puede utilizar para hacer un molde, que luego se utiliza para fabricar piezas metálicas.
Ejemplos de tecnologías de fabricación aditiva
Tipo
Tecnologías
Materiales
Extrusión
Modelado por deposición fundida (FDM)
termoplásticos (por ejemplo, PLA, ABS), aleaciones eutécticas de metales, productos comestibles
Granular
Sinterizado láser directo de metal (LMD)
Casi cualquier aleación de metal
Fusión por haz de electrones (EBM)
Aleaciones de titanio
Sinterización selectiva por calor (SHS)
Termoplástico en polvo
Sinterización selectiva por láser (SLS)
termoplásticos , metales en polvo , polvos cerámicos
impresión 3D con cabezal de inyección de tinta sobre lecho en polvo
Yeso
Laminado
Fabricación objeto laminado (LOM)
Papel, hoja metálica, película de plástico
Foto-polimerizado
Estereolitografía (SLA)
fotopolímero
Procesamiento digital de luz (DLP)
resina líquida
Deposición por extrusión
El modelado por deposición fundida (Fused deposition modeling: FDM) es una tecnología que fue desarrollada por Stratasys a finales de 1980, que se utiliza en la creación rápida de prototipos tradicionales.
El FDM utiliza un filamento de plástico o alambre de metal que se enrolla en una bobina y se va desenrollado para suministrar material a una boquilla de extrusión que puede iniciar o detener el flujo de fundido. La boquilla se calienta para fundir el material y se puede mover en ambas direcciones, horizontal y vertical, mediante un mecanismo de control numérico que es controlado directamente mediante un software de fabricación asistido por ordenador (CAM). El modelo o pieza se produce por extrusión de pequeños aportes de material termoplástico para formar capas como el material se endurece inmediatamente después de la extrusión desde la boquilla. Típicamente, se utilizan motores paso a paso o servo motores para mover el cabezal de extrusión.
Tecnología FDM
Varios polímeros se pueden utilizar para este método, incluyendo el terpolímero acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), policarbonato (PC), ácido poliláctico (PLA), PC/ABS, y polifenilsulfona (PPSU).
Impresora 3D (FDM)
Vinculación de materiales granulados
Otro enfoque de la impresión 3D es la fusión selectiva de los materiales en un lecho granular. Esta versión utiliza el medio no fusionado como apoyo de voladizos y paredes finas en la pieza que está siendo producida, lo que reduce la necesidad de soportes auxiliares temporales para la pieza. Un láser se utiliza típicamente para sinterizar los medios en un sólido. Los ejemplos incluyen la sinterización selectiva por láser (SLS), utilizado con polímeros, como por ejemplo, poliamida (PA), poliamida con refuerzo de fibra de vidrio (PA-GF), polietereter cetona (PEEK), poliestireno (PS), Alumide (PA cargado con polvo de aluminio), Carbonmide (poliamida cargada con fibra de carbono), elastómeros). También es utilizada con metales (sinterización láser directa de metal o LMD), cerámica y vidrio (fibra de vidrio rígida).
Tecnología SLS
La fusión por haz de electrones (Electron beam melting: EBM) es un tipo similar de tecnología de fabricación aditiva de piezas de metal (por ejemplo, aleaciones de titanio). El EBM fabrica piezas por fusión de polvo metálico capa por capa con un haz de electrones en un alto vacío. A diferencia de las técnicas de sinterización de metal que funcionan por debajo del punto de fusión, las piezas obtenidas mediante EBM son completamente densas, sin vacíos y muy fuertes.
El sistema de impresión CandyFab utiliza el aire caliente y azúcar granulado como medio para producir objetos de arte de grado alimenticio.
Impresora 3D Candyfab
Otro método consiste en un sistema de impresión 3D por inyección de tinta. La impresora crea el modelo de una capa a la vez mediante la difusión de una capa de polvo (yeso o resinas) y la impresión de un aglutinante en la sección transversal de la pieza, utilizando un proceso de inyección de tipo tinta. Esto se repite hasta que cada capa ha sido impresa. Esta tecnología permite la impresión de prototipos de varios colores, con salientes o voladizos y las piezas hachas de elastómeros. La fuerza de adhesión del polvo impreso se puede mejorar con impregnación de ceras o polímeros termoestables.
Impresora 3D por inyección de tinta
Vinculación de capas laminadas
La fabricación objeto laminado (laminated object manufacturing: LOM) es una sistema de creación rápida de prototipos desarrollado por Helisys Inc. En ella, las capas de papel, plástico o metal laminados recubierto con adhesivo son sucesivamente pegadas entre sí y cortadas en una forma determinada mediante una cuchilla o un cortador láser. Esta tecnología de fabricación aditiva presenta un bajo coste debido a la materia prima, fácilmente disponible
La precisión dimensional es ligeramente menor que la de la estereolitografía y sinterización selectiva por láser, pero no es necesario etapa de molienda. Se pueden hacer piezas relativamente grandes.
Tecnología LOM

Fotopolimerización
La fotopolimerización se utiliza principalmente en la estereolitografía (SLA) para producir una pieza sólida a partir de un líquido.
Tecnología SLA
En el procesamiento digital de luz (DLP), una cuba de polímero líquido es expuesto a la luz de un proyector DLP. El polímero líquido expuesto endurece. La placa de construcción (base) luego se mueve hacia abajo en pequeños incrementos y el polímero líquido se expone de nuevo a la luz. El proceso se repite hasta que el modelo se ha construido. El polímero líquido se drena desde la cuba, dejando el modelo sólido. El Ultra Envisiontec es un ejemplo de un sistema de prototipado rápido DLP.
En los sistemas de inyección de tinta, como el sistema Polyjet Objet, el fotopolímero se rocía sobre una bandeja de construcción en una capa muy delgada (entre 16 y 30 micras) hasta que la pieza está terminada. Cada capa de fotopolímero se cura con luz UV después de que se inyecta, produciendo modelos completamente curados que pueden ser manipulados y utilizados inmediatamente, sin post-curado. El material de soporte de tipo gel, que está diseñado para soportar geometrías complicadas, se retira a mano y chorro de agua. También es adecuado para elastómeros.
Características ultra-pequeñas se pueden lograr mediante técnicas de micro-fabricación 3D utilizado en foto-polimerización multifotónica (absorción de dos fotones). Este enfoque traza el objeto 3D deseado en un bloque de gel utilizando un láser enfocado. Debido a la naturaleza no lineal de la fotoexcitación, el gel se cura a un sólido sólo en los lugares donde se centra el láser y el gel restante se eliminan por lavado. Las características de tamaños de menos de 100 nm se producen fácilmente, así como estructuras complejas con partes móviles y con enclavamiento. Sin embargo, otro método utiliza una resina sintética que se solidifica utilizando LEDs.
Impresoras 3D
Impresoras de uso doméstico
Hay varios proyectos y empresas que hacen esfuerzos para desarrollar impresoras 3D de escritorios asequibles para uso doméstico. Gran parte de este trabajo ha sido impulsado por entusiastas con o sin vínculos académicos, comunidades de aficionados bajo la consigna hágalo usted mismo.
El proyecto RepRap es uno de los más largos en ejecución en la categoría de impresoras 3D de escritorio. El proyecto RepRap tiene como objetivo producir un software libre y de código abierto, cuyas especificaciones completas se publican bajo la Licencia Pública General GNU, y que puede imprimir muchas de sus propias piezas para crear más máquinas.
Impresoras para uso comercial y doméstico
El desarrollo y la hiper-personalización de las impresoras 3D, con base a los avances del proyecto RepRap, ha producido una nueva categoría de impresoras adecuadas tanto para el uso doméstico como comercial.
Entre las máquinas más baratas se encuentran el Solidoodle 2 y la Huxley. Existen otras máquinas basadas en tecnología RepRap de gama alta en las cuales se han mejorado para imprimir a alta velocidad y alta definición. Dependiendo de la aplicación, la resolución de impresión y la velocidad de fabricación se encuentran entre una impresora personal y una impresora industrial.
Impresora 3D Solidoodle
Impresora 3D Huxley
Formlabs, una empresa de reciente creación, presento una nueva impresora 3D (Form 1) basada en el proceso de estereolitografia a un precio que puede competir con las impresoras 3D basadas en la tecnología FDM. Debido a su mayor precisión de impresión estará más destinada al uso profesional.
Impresora 3D Form1

Aplicaciones
Las aplicaciones típicas de la impresión 3D incluyen visualización de diseños, prototipado / CAD, arquitectura, educación, salud y entretenimiento. Otras aplicaciones pueden llegar a incluir reconstrucción de fósiles en paleontología, replicado de antigüedades o piezas de especial valor en arqueología y reconstrucción de huesos y partes del cuerpo en ciencia forense y patología.
Productos obtenidos por impresión 3D
La tecnología de impresión 3D está siendo actualmente estudiada en el ámbito de la biotecnología, tanto académico como comercial, para su posible uso en la ingeniería de tejidos, donde órganos y partes del cuerpo son construidos usando técnicas similares a la inyección de tinta en impresión convencional. Capas de células vivas son depositadas sobre un medio de gel y superpuestas una sobre otra para formar estructuras tridimensionales. Algunos términos han sido usados para denominar a este campo de investigación, tales como impresión de órganos, bio-impresión e ingeniería de tejidos asistida por computadora, entre otros.
Usos industriales
Prototipado rápido

Las impresoras 3D industriales han existido desde la década de 1980 y se han utilizado ampliamente para la creación rápida de prototipos y de investigación. Estas son generalmente más grandes que las máquinas hogareñas utilizadas para la creación rápida de prototipos por universidades y empresas comerciales. Las impresoras 3D industriales son fabricados por empresas como 3D Systems, Objet Geometries y Stratasys.
Impresoras 3D (Stratasys)

Productos personalizados
Empresas como MakieLab, Kodama Studios y Shapeways han creado servicios web, en los cuales, los consumidores pueden crear y personalizar sus propios diseños online, y ordenar los elementos resultantes como objetos únicos impresos en 3D.

Producción en masa
La velocidad actual de impresión lenta de las impresoras 3D limita su uso para la producción en masa. Para reducir esta sobrecarga, varias máquinas de fusión de filamentos ahora ofrecen cabezales múltiples de extrusión. Éstos se pueden utilizar para imprimir en múltiples colores, con diferentes polímeros, o para realizar impresiones múltiples simultáneas. Esto aumenta su productividad, mientras que requieren menos inversión de capital que las máquinas duplicadas, ya que pueden compartir un solo controlador. A diferencia del uso de varias máquinas, las máquinas de materiales múltiples se limitan a hacer copias idénticas de la misma pieza, pero puede ofrecer múltiples colores y distintos materiales cuando sea necesario. Su velocidad de impresión se incrementa proporcionalmente a la cantidad de cabezales y su costo de energía se reduce debido al hecho de que comparten el mismo volumen de impresión térmico. Estas dos características reducen los gastos generales. Sin embargo, el costo principal sigue siendo el del filamento en bruto, que no se modifica.
Muchas impresoras ofrecen ahora dos cabezas de impresión. Sin embargo, estos se utilizan para la fabricación de piezas individuales en varios colores/materiales o la posibilidad de generar soportes para voladizos.
En 2012, CartesioLDMP fue la primera impresora 3D de código abierto para imprimir 4 piezas idénticas al mismo tiempo con cuatro extrusoras.
Pocos estudios han sido realizados en este campo para ver si los métodos convencionales sustractivos son comparables a los métodos aditivos.
Impresora 3D Cartesio de 4 cabezales

Usos domésticos y hobbies
A partir de 2012, la impresión 3D doméstico ha cautivado principalmente a aficionados y entusiastas. La impresión 3D se utiliza principalmente para objetos ornamentales, creación de juguetes, personalización de productos, etc. Una impresora (de Fab@Home) incluye chocolate en los materiales que se pueden imprimir.
Impresora 3D de chocolate (Fab@home)
Investigación de nuevas aplicaciones
Las futuras aplicaciones de impresión en 3D podría incluir la creación equipamiento científico de código abierto u otras aplicaciones basadas en la ciencia, como la reconstrucción de fósiles en paleontología, replicando artefactos antiguos y de valor incalculable en la arqueología, la reconstrucción de huesos y partes del cuerpo en patología forense y la reconstrucción de evidencia adquirida muy dañada de investigaciones de la escena del crimen.
El uso de tecnologías de escaneo 3D permite la replicación de los objetos reales sin el uso de moldeo por técnicas que en muchos casos puede ser más caro, más difícil, o demasiado invasiva para llevar a cabo, en particular para artefactos delicados, donde el contacto directo con las sustancias podría dañar la superficie del objeto original.
La tecnología de impresión en 3D ha sido estudiada por empresas biotecnológicas e instituciones académicas para su posible uso en aplicaciones de ingeniería de tejidos en el que los órganos y partes del cuerpo son construidos con técnicas de inyección de tinta. En este proceso, las capas de células vivas se depositan sobre un medio de gel o matriz de glucosa y se construye lentamente para formar estructuras tridimensionales, incluyendo los sistemas vasculares. Varios términos se han utilizado para hacer referencia a este campo de investigación: impresión de órganos, bio-impresión, impresión de partes del cuerpo e ingeniería de tejidos asistidos por ordenador, entre otros.

Fibras poliméricas

Fibras poliméricas

Introducción
Una fibra polimérica es un polímero cuyas cadenas están extendidas en línea recta (o casi recta) una al lado de la otra a lo largo de un mismo eje, como se observa a continuación.
Disposición de las cadenas poliméricas en las fibras
Los polímeros ordenados en fibras, pueden ser hilados y usados como textiles. Las prendas de vestir, como así también las alfombras y sogas están hechas de fibras poliméricas. Algunos de los polímeros que pueden ser empleados como fibras son el polietileno, polipropileno, nylon, poliéster, kevlar y nomex, poliacrilonitrilo, la celulosa y los poliuretanos, entre otros.
Las fibras están siempre constituidas por polímeros dispuestos en cristales. Tienen que ser capaces de poder empaquetarse según un ordenamiento regular, a los efectos de alinearse en forma de fibras. De hecho, las fibras son cristales. Esto se demuestra observando detenidamente la forma en la que, por ejemplo, el nylon 6,6 se empaqueta formando fibras cristalinas.

Los enlaces por puente de hidrógeno y otras interacciones secundarias entre cadenas individuales, mantienen fuertemente unidas a las cadenas poliméricas. Esta interacción es tan elevada que las cadenas prácticamente no se deslizan una sobre otra. Esto significa que cuando se estiran las fibras de nylon, no se extienden mucho, si es que lo hacen. Lo cual explica por qué las fibras son ideales para emplearlas en hilos y sogas.
Si bien las fibras poseen elevada fuerza tensil, es decir que son resistentes cuando se las estira, por lo general tienen baja fuerza compresional, o sea, son débiles cuando se aprietan o se comprimen. Además, las fibras tienden a ser resistentes en una dirección, la dirección en la cual están orientadas. Si se las estira en ángulos rectos a la dirección de su orientación, tienden a debilitarse.


Fabricación de fibras
La mayoría fibras sintéticas y celulósicas manufacturadas son creados por extrusión, que en resumen es obligar a un fluido espeso y viscoso a través de los pequeños orificios de un dispositivo llamado spinneret (hilera o hilador) para formar filamentos continuos de polímero semisólido.
En su estado inicial, los polímeros formadores de fibras son sólidos y por lo tanto deben ser primero convertidos en un estado fluido para la extrusión. Esto se consigue normalmente por el trabajo mecánico del tornillo del extrusor y aporte de calor de las resistencias, si los polímeros son materiales sintéticos termoplásticos (es decir, se ablandan y se funden cuando se calientan), o por disolución en un disolvente adecuado si son no termoplásticos celulósicos. Si no pueden ser disueltos o fundidos directamente, deben ser tratados químicamente para formar derivados solubles o termoplásticos. Tecnologías recientes se han desarrollado para algunas fibras hechas de polímeros especiales que no se funden, se disuelven, o formar derivados adecuados. Para estos materiales, las moléculas pequeñas del fluido se mezclan y reaccionan para formar los polímeros de otro modo intratables en el proceso de extrusión.
Esquema de producción de fibras por hilado en fusión


El spinneret
Las hileras (spinneret) utilizados en la producción de la mayoría de las fibras manufacturadas son similares, en principio, a un cabezal de ducha del baño. Una hilera puede tener de uno a varios cientos de agujeros. Las aberturas pequeñas del spinneret son muy sensibles a las impurezas y la corrosión. La alimentación líquida o fluida hacia ellos deben ser cuidadosamente filtrada (no es una tarea fácil con materiales muy viscosos) y, en algunos casos, la hilera debe ser hecha de metales muy caros y resistentes a la corrosión. El mantenimiento es también un factor crítico, y las hileras deben ser retiradas y limpiadas con regularidad para evitar la obstrucción.
Spinneret

A medida que los filamentos salen de los orificios de la hilera, el polímero líquido se convierte primero en un estado gomoso y luego se solidifica. Este proceso de extrusión y la solidificación de filamentos continuos se llama hilado (no debe confundirse con la operación de textil del mismo nombre, donde las fibras cortadas en hilos cortos son retorcidos en hilo). Hay cuatro métodos de hilar filamentos de fibras manufacturadas:
Hilado en húmedo.
Hilado en seco.
Hilado por fusión.
Hilado en gel.
Hilado en húmedo
El hilado en húmedo es el proceso más antiguo. Se utiliza para sustancias formadoras de fibras que han sido disueltos en un disolvente. Los spinnerets están sumergidos en un baño químico y los filamentos que emergen precipitan de la solución y se solidifican.
Debido a que la solución es extruida directamente en el líquido de precipitación, este proceso para la fabricación de fibras se llama hilado en húmedo. Pueden ser producidas por este proceso las fibras acrílicas, rayón, aramida, modacrílicas y spandex.
Esquema de hilado en húmedo de fibra acrílica
Hilado en húmedo


Hilado en seco
El hilado en seco se utiliza también para sustancias formadores de fibras en solución. Sin embargo, en lugar de precipitar el polímero en dilución por reacción química, la solidificación se consigue mediante la evaporación del disolvente en una corriente de aire o gas inerte.
Los filamentos no entran en contacto con un líquido de precipitación, lo que elimina la necesidad de secado y facilitar la recuperación de disolventes. Este proceso puede ser utilizado para la producción de fibras de acetato, triacetato, acrílico, modacrílicas, PBI (Polibenzimidazol), spandex y Vinyon (policloruro de vinilo).
Esquema de hilado en seca de fibra acrílica

Hilatura por fusión
En la hilatura por fusión, la sustancia de formación de fibras se funde por extrusión a través de la hilera y luego directamente solidifica por enfriamiento. Las fibras de nylon (poliamida), olefinas, poliéster, Saran (copolímero de cloruro de vinilideno y cloruro de vinilo) y sulfar (polisulfuro de fenileno) se producen mediante este proceso.
Las fibras hiladas por fusión pueden ser extruidas de la hilera en diferentes formas de sección transversal (redondo, trilobular, pentagonal, octogonal, y otros) para brindar diversas propiedades y texturas a la fibra. Por ejemplo, las fibras en forma trilobal reflejan más la luz y dan un brillo atractivo para los textiles. Las fibras de forma pentagonal y huecas, cuando se utilizan en alfombras, muestran menos la tierra y la suciedad. Las fibras en forma octogonal ofrecen efectos libres de brillo. Las fibras huecas atrapan el aire, creando aislamiento y proporcionar características elevadas, iguales o mejor que el plumón.

Esquema de hilado por fusión de fibra poliéster
Fibra poliéster

Hilatura en gel
La hilatura en gel es un proceso especial utilizado para obtener fibras especiales con alta resistencia u otras propiedades. El polímero no se encuentra verdaderamente en un estado líquido durante la extrusión. Las cadenas de polímero no están completamente separadas como lo estarían en una verdadera solución, sino que están unidas entre sí en diversos puntos en forma de cristal líquido. Esto produce fuertes fuerzas de atracción entre las cadenas poliméricas en los filamentos resultantes que pueden aumentar significativamente la resistencia a la tracción de las fibras. Además, los cristales líquidos se alinean a lo largo del eje de la fibra por las fuerzas de cizallamiento durante la extrusión. Los filamentos emergen con un grado inusualmente alto de orientación, mejorando aún más la fuerza. El proceso también puede ser descrito como hilatura seco-húmeda, ya que los filamentos primero pasan a través de aire y luego se enfrían adicionalmente en un baño líquido. Algunas fibras de polietileno y de aramida de alta resistencia son producidas por hilatura en gel.
Estiramiento y Orientación
Mientras que las fibras extruidas se solidifica, o en algunos casos incluso después de que se han endurecido, los filamentos se pueden estirar para impartir resistencia. Al ser estiradas, las cadenas moleculares se juntan y orientan a lo largo del eje de la fibra, creando un hilo considerablemente más fuerte.

Por lo general el estirado de los filamentos se consigue pasándolos por rodillos que giran a diferentes velocidades. Primeramente los filamentos pasan por rodillos que los calientan hasta la temperatura de transición vítrea, para evitar la rotura de los mismos durante el estirado. Luego pasan por los rodillos de estirado y posteriormente por rodillos estabilizadores para evitar que se encojan nuevamente.
Medición de la fibra
Denier

El denier es la unidad de medida del Sistema Inglés de la densidad lineal de masa de fibras. Se define como la masa en gramos por cada 9.000 metros de fibra.
Se distingue entre denier de filamento y denier total. Ambos se definen como lo dicho en el párrafo anterior, pero el primero (conocido como Denier Por Filamento o D.P.F.), se refiere únicamente a un filamento de la fibra, mientras que el otro se refiere a una aglomeración de filamentos.
La siguiente relación se aplica a los filamentos unitarios:
D.P.F. = Denier Total / Cantidad de Filamentos Uniformes

El sistema denier de medición se usa para fibras de uno y dos filamentos. Algunos cálculos comunes son los siguientes: 1 denier = 1 gramo por 9.000 metros 1 denier = 0,05 gramos por 450 metros (1/20 del anterior)
- Una fibra generalmente se considera como microfibra si es de 1 denier o menos.
- Una fibra poliéster de 1 denier tiene un diámetro de alrededor de 10 micrómetros.
- El denier se usa como medida de densidad para medias, lo cual define su opacidad.
Tex
El Tex es otra unidad de medida utilizada para medir la densidad o la masa lineal de una fibra. Se define como la masa, expresada en gramos, por cada 1000 metros de fibra. El Tex se emplea habitualmente en Canadá y Europa, mientras que en Estados Unidos es más común el empleo del denier. La unidad más usada es en realidad el decitex (dtex) que es la masa en gramos por cada 10000 metros de fibra. Para medir objetos compuestos por múltiples fibras se utiliza a veces el término "filament tex", referido a la masa por cada 10000 metros de un único filamento.
El Tex se utiliza para medir el tamaño de las fibras en muchos productos, como por ejemplo, filtros de cigarrillos, cables ópticos, hilos y tejidos.
Se puede calcular el diámetro de un filamento a partir de su peso en dtex aplicando la siguiente fórmula:

ρ: es la densidad del material en g/cm3
El diámetro estará dado en centímetros.
Características
Tabla de principales características de diferentes fibras

Fibra
Resistencia
Denier
Resistencia a la abrasión
Resilencia
Resistencia al desgaste
Gravedad especifica
Algodón
Buena
3.0-5.0
Buena
Pobre
Excelente
1.54
Lino
Excelente
6.6-8.4
Mediana
Pobre
Excelente
1.52
Lana
Pobre
0.8-2.0
Mediana
Buena
Mediana
1.32
Seda
Buena
3.9-4.5
Mediana
Mediana
Buena
1.30
Rayón-viscosa
Mediana
0.7-6.0
Mediana
Pobre
Buena
1.54
Acetato
Pobre
0.8-1.5
Pobre
Pobre
Buena
1.32
Triacetato
Pobre
 -
Pobre
Buena
Buena
1.30
Acrílico
Mediana
1.8-3.5
Pobre
Buena
Mediana
1.19
Vidrio
Excelente
6.0-7.0
Pobre
Excelente
Excelente
2.54
Nylon
Excelente
2.5-7.5
Excelente
Excelente
Pobre
1.14
Poliéster
Excelente
2.5-9.5
Excelente
Excelente
Pobre
1.38
Spandex
Pobre
0.6-0.9
Pobre
Excelente
Excelente
1.21

EarthCheck: un turismo mundial sustentable

La industria turística es una de las actividades que cuenta con mejor reputación por parte de los usuarios; la idea de viajar y experimentar nuevas aventuras es una experiencia a la que la mayoría fascina.
La experiencia que ofrece la industria del turismo integra diversos factores como ningún otro sector, y no es para menos, el turismo no se limita a hoteles y restaurantes, sino que combina operaciones con empresas de transporte, alojamiento, entretenimiento, infraestructura comercial y muchas otras ramas tanto directa como indirectamente relacionada.
La industria de servicios turísticos representa un ingreso importante a México (cerca de 8 % del Producto Interno Bruto nacional). Al contar con más de 30 destinos considerados patrimonio de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y más de cinco patrimonios inmateriales de la humanidad, México representa uno de los países con mayor índice de turismo a nivel mundial.
Uno de los diferenciadores del turismo es que es una industria que nunca se detiene. Se encuentra operando durante todo el año, por lo que el consumo de recursos y de energía jamás se detiene. Este aspecto es fundamental para tomar en consideración. Si bien la versatilidad de horarios en la industria pudiera parecer un beneficio para el usuario, el impacto ambiental originado por la incesante actividad puede ser perjudicial. Esta cuestión ha derivado en la sustentabilidad de los espacios turísticos.
Además de ver la importancia ambiental, la sustentabilidad dentro del turismo representa un diferenciador en el mercado para las compañías que lo practican. Según una encuesta llevada a cabo por la Secretaría de Turismo (Sectur), 85 % de los participantes consideró muy importante saber cuáles son los destinos y prestadores que llevan a cabo actividades de protección al medioambiente. El turismo sustentable incurre en la economía, la sociedad y el medioambiente, por lo que factores culturales, naturales y financieros, se conjuntan para crear soluciones donde ninguno de los elementos mencionados sea opacado.

EarthCheck: destinos turísticos sustentables

Según Centro Urbano, la industria hotelera ha presentado un crecimiento significativo en el mercado en los últimos 10 años, los establecimientos de cinco estrellas crecieron 86.5 % y al cierre de 2014 se registraron 1 mil 266 hoteles. Afortunadamente, las cadenas hoteleras han considerado expandirse de manera sustentable trayendo con ello soluciones integrales.
Hay certificaciones de carácter internacional que promueven la sustentabilidad dentro de sus edificios, entre las que destacan Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED, por sus siglas en inglés), Excelencia en Diseño para Mayores Eficiencias (EDGE) o Living Building Challenge. Las tres procuran el aprovechamiento de los recursos y los materiales de la construcción de los edificios.
La efectividad de las certificaciones mencionadas es indiscutible. Sin embargo, hay una certificación especializada en el ámbito turístico llamada EarthCheck, que procura constantemente la gestión de mejores prácticas ambientales y sociales dentro del turismo.
De origen australiano, EarthCheck es una certificación basada en los principios de la Agenda 21 y que tiene presencia en proyectos de más de 70 países, donde ofrece servicios y productos relacionados con el diseño en la edificación sustentable. Entre los objetivos de esta metodología se encuentra la orientación de iniciativas sostenibles y de responsabilidad social y corporativa, al tiempo que se convierte en un apoyo de los gobiernos locales y desarrolladores en las primeras etapas de planificación y diseño en recintos, edificios e infraestructura relacionada.
El estándar EarthCheck utiliza una plataforma basada en el rendimiento y se apoya en una serie de indicadores de evaluación comparativa para las operaciones que incluyen:
  • Emisiones de gases de efecto invernadero
  • Eficiencia energética, conservación y manejo
  • Gestión de agua potable y recursos de aguas pluviales
  • Conservación y gestión de ecosistemas
  • Gestión de los asuntos sociales y culturales
  • Ordenamiento del territorio y gestión
  • Calidad del aire y control del ruido
  • Gestión de aguas residuales
  • Manejo de residuos sólidos
  • Almacenamiento de sustancias perjudiciales para el medioambiente

Niveles de certificación EarthCheck

  • Bronce. Para obtener el nivel bronce de la certificación, la empresa debe registrarse en línea y llenar la base de datos durante 12 meses. Además, debe desarrollar políticas culturales, sociales y económicas con enfoque sustentable. Con la información recabada, la base de datos servirá como benchmark, donde se podrán crear líneas de base formadas con información regional
  • Plata. Tras recibir la certificación bronce, la empresa puede buscar el nivel Plata. Ésta se logra a través de una auditoría en la que un agente visitará las instalaciones del recinto, revisará la documentación, hará un recorrido y realizará una entrevista con el personal involucrado. Si todo coincide con la documentación, se obtiene la certificación Plata, la cual debe  renovarse cada año
  • Oro. El nivel Oro se obtiene al haber demostrado el compromiso de la empresa con la sustentabilidad durante cinco años, según lo establecido en las métricas de desempeño
  • Platino. El nivel Platino se obtiene bajo la misma estructura que el nivel Oro. No obstante, el plazo de exigencia dentro de la certificación aumenta a 10 años

Ejemplo único en el mundo: Huatulco

México: líder en destinos sustentables

Nuestro país ha recibido las normas de EarthCheck y el turismo sustentable de una manera positiva, convirtiendo estos temas en prioridad dentro del plan de expansión turística. Actualmente, el país cuenta con 40 empresas certificadas bajo este sistema. Según un comunicado de prensa por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), esta institución suscribió con EarthCheck un acuerdo con el que se fortalecerá el desarrollo de recintos sustentables de primera categoría a nivel mundial, con el propósito de contribuir a la consolidación de los Centros Integralmente Planeados (CIP).
Gracias a la colaboración de los equipos de Fonatur y EarthCheck, se creó el Distintivo S. Este distintivo es un reconocimiento a las mejores prácticas medioambientales en el desarrollo de proyectos turísticos de las empresas en el país y su compromiso con la sustentabilidad. Además, ayuda a las empresas y comunidades a reducir riesgos mediante la aplicación de estrategias que promuevan el entendimiento de la naturaleza y su conexión con el ejercicio diario de los negocios. Las empresas pueden generar beneficios económicos, ambientales y sociales tangibles, a través de actividades de negocio que brinden continuidad en la empresa pensada a largo plazo.
El Distintivo S busca fortalecer el desempeño de las compañías con la incorporación de dos herramientas de fácil uso: un diagnóstico y un sistema de medición de energía, agua, residuos y carbono para más de 25 sectores del turismo. Este distintivo avala las certificaciones emitidas por EarthCheck y Rainforest Alliance, alineadas a los criterios globales de sostenibilidad, los cuales son promovidos por la Organización Mundial de Turismo.
Los beneficios que ofrece ser portador del distintivo S son:
  • Reconocimiento federal de buenas prácticas sustentables entregado por la Sectur
  • Reducción en costos de operación sin sacrificar calidad de servicios, incrementando así la rentabilidad
  • Sustentabilidad operativa medible
  • Medición y monitoreo de huella de carbono de sus operaciones
  • Incremento de competitividad y mejora de posicionamiento en el mercado
  • Promoción de empresas “S” a nivel nacional e internacional
  • Ser considerado en la base para la creación de destinos sustentables
  • Formación de clusters de empresas proactivas que buscan soluciones de sustentabilidad
El distintivo tiene vigencia de un año y el establecimiento deberá recertificarse, un mes antes de que expire.

El almacenamiento de la energía solar

Investigadores, ingenieros y empresas del sector de las renovables en la actualidad, continúan desarrollando tecnologías basadas en energía solar con el objetivo de garantizar una máxima eficiencia y fiabilidad técnica a un coste asequible para el mercado en la producción de electricidad. Aunque el sol transmite en una hora más energía a la tierra que lo que actualmente consumen los seres humanos en todo un año, existe una serie de obstáculos e ineficiencias que impiden alcanzar tan solo una fracción de este potencial, un sueño que parece seguir siendo lejano.
El más importante de estos obstáculos es evidente por sí mismo. Durante períodos de nubosidad intensa o en la noche, cuando la demanda de energía alcanza su punto máximo, la producción de los paneles solares se reduce a cero. Es esta intermitencia, por no hablar de la todavía reducida eficiencia de las células solares fotovoltaicas, la que mantiene el elevado coste de la energía solar y empuja a la mayoría de la inversión renovable hacia alternativas más baratas, como la eólica.
Los modernos avances en el campo de la energía solar térmica y la energía solar concentrada (CSP) han ofrecido una serie de soluciones al problema de la intermitencia solar, algunas de las cuales están ya en funcionamiento. Estas soluciones implican diversos medios de almacenamiento de la energía solar durante el día, permitiendo posteriormente acceder a ella por la noche para una producción eléctrica constante.
A través de una serie de prometedoras tecnologías, las grandes instalaciones solares térmicas pueden alcanzar la condición de carga base (24 horas). Los alentadores aspectos económicos del almacenamiento de la energía solar térmica, ha empujado a desarrollar tecnologías de vanguardia que permiten la generación de energía solar a gran escala, a pesar de la caída de precios de las células fotovoltaicas. Por el momento, son dos los métodos de almacenamiento que han sido señalados particularmente como prometedores en el futuro de la energía solar.

1. Almacenamiento de energía por sales fundidas:

Dada su importancia para la viabilidad de la energía solar, el almacenamiento ha sido un área de investigación clave durante las últimas décadas. Una gran parte del trabajo se ha invertido en el desarrollo de baterías de almacenamiento de energía fotovoltaica, pero el costo y la ineficiencia de las mismas hace que esta opción sea poco práctica para las operaciones a gran escala. Sin embargo, las centrales termosolares aprovechan la energía del sol para producir calor, que es mucho más fácil de almacenar de manera eficiente. Para ello se necesita las sustancias adecuadas para almacenar el calor (en temperaturas extremadamente altas) y transferirse de nuevo en el proceso de generación de energía cuando sea necesario.
La sal, con su fácil disponibilidad, un perfil de seguridad favorable y formidables características de retención del calor (las sales fundidas tan sólo pierden el 7% de la energía almacenada), la hacen un candidato ideal. La primera planta termosolar del mundo con almacenamiento de energía por sales fundidas es Andasol-1, una central térmica solar de colectores cilindro-parabólicos que comenzó a operar en la provincia española de Granada en noviembre de 2008.
Los trabajos de generación durante el día en la planta se producen cuando la luz incide en espejos cilindro-parabólicos que reflejan el calor en tubos llenos de aceite, que se calienta a 400°C antes de ser utilizado para aumentar la temperatura del agua y crear vapor para accionar una turbina. Pero la planta tiene además la capacidad adicional de enviar el aceite térmico a un intercambiador de calor, donde es transferido a las sales fundidas para su almacenamiento. La sal calentada puede a continuación ser enviada de vuelta al intercambiador de calor, para transferir su temperatura de nuevo al aceite para accionar la turbina.
El método de almacenamiento de energía solar por sales fundidas implementado en Andasol-1, permitió a la planta generar electricidad para un extra de siete horas y media durante la noche o en períodos nublados. Aunque la suma total de su producción eléctrica no llegó a ser de 24 horas, fue sin duda lo suficiente como para aumentar su producción anual de 117.000 MWh a 178.000 MWh, ayudando a reducir el coste de la energía producida.
No obstante, España alcanzó el difícil objetivo de crear una planta termosolar de producción eléctrica durante las 24 horas del día algunos años más tarde, cuando la compañía Torresol Energy inauguró en mayo de 2011 la planta Gemasolar de 19,9 MW, situada en Fuentes de Andalucía, Sevilla. La propia capacidad de almacenamiento de Gemasolar permite extender su tiempo de funcionamiento en ausencia de radiación solar de hasta 15 horas, lo que permite un amplio suministro eléctrico cuando el sol no está disponible y la demanda aumenta.

2. Fotosíntesis artificial:

El proceso natural de la fotosíntesis es una de las más ingeniosas técnicas de recolección de energía de la naturaleza. Durante millones de años, las plantas han estado convirtiendo el agua, la luz solar y el dióxido de carbono en energía química, con oxígeno vital como único subproducto. Los ingenieros ahora están tomando inspiración de la naturaleza para desarrollar diversas formas de fotosíntesis artificial, una innovación que podría proporcionar otro medio para almacenar energía solar para su uso posterior. El principio básico detrás del método implica el uso de la energía del sol para dividir el agua en sus partes constituyentes, almacenando hidrógeno para ser utilizado como un combustible y liberando oxígeno a la atmósfera.
Pero la división de las moléculas de agua no es tarea sencilla; se requiere de un catalizador para reaccionar a los fotones del sol y poner en marcha el proceso. En este sentido los ingenieros del Energy Frontier Research Center de la Universidad de Carolina del Norte, están liderando uno de los proyectos más importantes del mundo en este campo. Concretamente, están desarrollando un método que toma cuatro electrones de dos moléculas de agua, las traslada a otro lugar, produce hidrógeno y mantiene éste separado del oxígeno. Las técnicas para diseñar moléculas capaces de hacer esto supone un gran desafío que los bioingenieros están empezando a superar.
El equipo de investigación consiguió resolver el problema con el uso de DSPECs (células de fotoelectrosíntesis sensibilizadas por colorante), que contienen una molécula y una nanopartícula. La molécula es un catalizador ensamblado que absorbe la luz solar y comienza la separación de los electrones desde el agua. La nanopartícula, que está recubierta con dióxido de titanio, lleva rápidamente los electrones lejos del agua, dejándolos liberados para producir hidrógeno, el cual podría ser utilizado como combustible para vehículos o almacenarse en pilas de combustible para producir electricidad.
El proceso, que puede utilizar una variedad de materiales catalíticos, incluyendo el dióxido de titanio, así como el óxido de manganeso y cobalto, crea un enfoque molecular para el almacenamiento de energía que, si puede ser demostrado como estable y eficiente, generará un verdadero cambio del paradigma para la energía solar. La fotosíntesis artificial, que de acuerdo con el equipo de la Universidad de Carolina del Norte puede ser implementada utilizando las tecnologías existentes, necesita simplemente ser demostrada fuera del laboratorio, aunque este punto necesitará años antes de producirse.