FORMAS ALOTRÓPICAS DEL CARBONO

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FORMAS ALOTRÓPICAS DEL CARBONO
  1. EN QUE AFECTA A CANARIAS
    1. El instituto de astrofísica de canarias ha encontrado formas alotrópicas del carbono en el espacio
    2. REFLEXIÓN
      1. Tras realizar el trabajo pensamos que el carbono se trata de un elemento muy especial y útil, pensamos que el uso de esto materiales podría ayudarnos en nuestro futuro, sobre todo creemos clave el descubrimiento canario de estas formas en el espacio, aun así las altas expectativas nos generan cierto recelo puesto que las mismas ideas se proponían con otros materiales en el pasado, y pensamos que avanzan más lento de lo que debería para ser lo que se supone que van a ser.
      2. Grafito
        1. Obtención
          1. Aunque puede producirse artificialmente, a partir de carbono amorfo, existen muchos yacimientos naturales de este mineral. Se encuentra en rocas metamórficas Este hecho nos indica la blandura del grafito, así como las propiedades lubricantes, que se suele atribuir al deslizamiento de una capa sobre la otra. Las capas pueden ondularse, debido a la saturación de los átomos de carbono y la pérdida, por tanto del sistema
          2. Principales Aplicaciones
            1. En Ingeniería
              1. En la fabricación de electrodos
                1. Lápices
                  1. En reactores nueclares
            2. Inconvenientes
              1. Es blando
              2. Ventajas
                1. Semiconductor eléctrico
                  1. Flexible
                    1. Soluble
              3. Nanotubos
                1. Obtención
                  1. Separados por el calor, los átomos de carbono se recombinan en el hollín; unos engendran glóbulos amorfos, otros unas esferas llamadas "buckybolas" y otros largas cápsulas cilíndricas, los "buckytubos" o nanotubos. Su estructura puede considerarse procedente de una lámina de grafito enrolladas sobre sí misma. Dependiendo del grado de enrollamiento, y la manera como se conforma la lámina original, el resultado puede llevar a nanotubos de distinto diámetro y geometría interna. Una curiosa característica es el hecho de que los hexágonos y pentágonos coinciden siempre en 60 puntos, configurando un aspecto de balón de fútbol , y es por ello que también se les conocen con el nombre de futbolano. Desde que fueron descubiertos, los fullerenos se han investigado rápidamente, avanzando mucho en su conocimiento.
                  2. Principales aplicaciones
                    1. Sensores
                      1. Área de la electrónica celular
                    2. Ventajas
                      1. Alta dureza
                        1. Son altamente flexibles
                          1. Alta dureza
                      2. inconvenientes
                        1. Pueden ser muy tóxicos
                          1. No son biodegradables
                      3. Diamante
                        1. Obtención
                          1. El proceso inicia con la extracción y obtención del mineral carbón, que se extrae de minas y/o canteras algunas de las cuales ubicadas en, África cuando se obtiene la materia prima se debe separar y/o limpiar el diamante de las impurezas como tierra o piedras.
                          2. Principales aplicaciones
                            1. uso en laboratorios como contenedores para experimentos de alta presión
                              1. Rodamientos de alto rendimiento
                                1. Un uso limitado en apartados especializadas
                                  1. Joyeria
                            2. Ventajas
                              1. Elevada dureza
                                1. Gran índice de refracción
                                  1. Tenaz
                                    1. Gran conductividad térmica
                              2. Inconvenientes
                                1. Fragilidad
                              3. Fullerenos
                                1. Obtención
                                  1. Los fullerenos se pueden formar en la naturaleza, como consecuencia de fuegos o rayos. Sin embargo, es mucho más significativa su producción artificial en el laboratorio y en la industria. Inicialmente se consiguió vaporizando grafito con un láser pulsado. En seguida se descubrió que bastaba una instrumentación más asequible, la descarga de un arco elé
                                  2. Principales Aplicaciones
                                    1. Se ha sugerido incluso su uso como inhibidor del virus de inmunodeficiencia humana (VIH)
                                      1. Telecomunicaciones
                                        1. En química
                                    2. Ventajas
                                      1. Resistente a altas temperaturas
                                        1. Duro
                                      2. Inconvenientes
                                        1. Perjudicial para los organismos
                                      3. Grafeno
                                        1. Principales Aplicaciones
                                          1. Destacan en el campo de la electrónica
                                            1. Destaca en el campo de la construcción
                                              1. Muchísimos usos más
                                          2. Obtención
                                            1. A partir del carbono se consigue el grafeno. Este material surge cuando pequeñísimas partículas de carbono se agrupan de forma muy densa en láminas de dos dimensiones muy finas (tienen el tamaño de un átomo), y en celdas hexagonales. Para que te hagas una idea, su estructura es similar a la que resulta de dibujar un panal de abejas en un folio. ¿Por qué en un folio? Porque es una superficie plana, de dos dimensiones, como el grafeno.
                                            2. Inconvenientes
                                              1. Potencial riesgo de toxicidad para las células humanas.
                                                1. Posible perjuicio de la interacción con el ecosistema natural.
                                              2. Ventajas
                                                1. Alta conductividad términa.
                                                  1. Alta conductividad eléctrica.
                                                    1. Alta elasticidad (deformable).
                                                      1. Alta dureza (resistencia a ser rayado).
                                                        1. Alta resistencia.
                                                          1. Alta densidad.
                                              3. Pedro Villarrubia, Hugo Almeida, Emmanuel González 4ºC
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