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El grafeno es dos veces mejor que el kevlar para detener balas

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Capas de carbono de un átomo de espesor pueden absorber golpes que pasarían a través del acero. Pruebas recientes sugieren que el grafeno puro es dos veces mejor que el tejido utilizado actualmente en los chalecos a prueba de balas, por lo que sería una armadura ideal para soldados y policías.

El grafeno es una lámina de átomos de carbono individuales unidos entre sí en forma de panal.

Debido a que es un excelente conductor de calor y electricidad, el grafeno ya se utiliza en computadores y electrónica. Pero también es increíblemente fuerte pese a su peso ligero.

Sin embargo, es difícil hacer disparos de alta velocidad a través de un material tan fino para poner a prueba su resistencia ya que el material, de un átomo de espesor, queda completamente destruido por tal impacto.

Trabajos previos  no proporcionaban evidencia de la verdadera fuerza del grafeno para enfrentar un proyectil de alta velocidad, dice Hwang Jae-Lee en la Universidad de Massachusetts-Amherst.

Lee y sus colegas desarrollaron una nueva prueba balística miniatura para probar el temple de grafeno.
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Utilizaron un pulso de láser para sobrecalentar filamentos de oro hasta que se evaporan, actuando como pólvora para disparar una bala de vidrio de micras de tamaño en 10 a 100 hojas de grafeno a 3000 metros por segundo, cerca de un tercio de la velocidad de una bala disparada desde un rifle M16.

El equipo encontró que las hojas de grafeno disipan esta energía cinética mediante estiramiento en forma de cono en el punto de impacto de la bala, y luego por agrietamiento radial.

Las grietas son una debilidad del grafeno de una sola capa, Lee dice, pero, no obstante, se desempeña dos veces mejor que el Kevlar y resiste 10 veces la energía cinética que el acero soporta. El uso de varias capas de grafeno o incorporarlo en una estructura compuesta podría evitar que las grietas se expandan.

Las ondas sonoras viajan tres veces más rápido a través del grafeno que a través de acero, lo que significa que el material, mucho más allá del punto de impacto, puede absorber y disipar su energía rápidamente, desacelerando efectivamente el proyectil y ayudando a prevenir su penetración.

Fuente: New Scientist

Editor PDM

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