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sábado, 28 de enero de 2017

CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS

Minerales y rocas
En Geología no se utiliza la palabra piedra. Siempre hablaremos de minerales y rocas.
Roca:
Es el material formado como consecuencia de un proceso geológico y puede estar formada por uno o varios minerales
.
Mineral:
Denominamos así a un material de la corteza terrestre caracterizado por su composición química y su estructura interna.
Roca y mineral designan realidades muy diferentes.

Las rocas se clasifican según el proceso que las originó y no su composición química. Rocas de similar composición, como la caliza y el mármol (carbonato de calcio) o las areniscas silíceas y las cuarcitas (dióxido de silicio), se clasifican como sedimentarias (la caliza y la arenisca) o metamórficas (el mármol y la cuarcita) atendiendo a su proceso de formación.

La clasificación de las rocas
Como has visto en el ciclo de las rocas, existen tres tipos de rocas
sedimentarias, metamórficas y magmáticas.
.
El proceso geológico que las forma es el criterio de clasificación de las rocas.
Las rocas formadas por la litificación(compactación y cementación) de sedimentos reciben el nombre de rocas sedimentarias
.
Siempre vamos a encontrar huellas que nos permiten reconstruir su historia. 
Las rocas sedimentarias 

Se clasifican en:
Rocas detríticas: formadas por fragmentos de otras rocas. Se clasifican según el tamaño de los fragmentos que las forman en conglomerados
(gruesos), areniscas (medios) y arcillas (finos).

Rocas químicas: la acumulación de material sobre la superficie es producto de una reacción química. Según el tipo de reacción se forman varios tipos de rocas: carbonatadas, como las calizas, o evaporíticas como el yeso o la sal gema.

Rocas orgánicas:
A veces los seres vivos forman rocas gracias a la acumulación de sus restos.
Hay dos tipos de rocas formadas por restos de seres vivos y con gran interés económico:
El petróleo se forma por la acumulación de plancton marino en el fondo de los océanos.
El carbón se forma a partir de restos vegetales acumulados en zonas continentales.

Las rocas magmáticas
Se forman cuando un magma llega a la superficie terrestre y  solidifica. Las que solidifican en el interior se denominan intrusivas, como el granito. Las que solidifican en el exterior se denominan volcánicas, como el basalto.






 Las rocas metamórficas


Si una roca es sometida a grandes presiones y grandes temperaturas sus minerales se transforman, creándose una nueva roca.
A estas rocas las llamamos rocas metamórficas, siempre que la roca no se haya llegado a fundir (en ese caso se habría formado un magma).
Si una arcilla sufre metamorfismo, las presiones crecientes en el interior de la corteza la van a transformar en otras rocas como la pizarra, posteriormente en esquisto y, si continua el metamorfismo, por último en
gneis. En el caso de una roca caliza el metamorfismo originará un mármol.

El ciclo de las rocas
El ciclo de las rocas ilustra las posibles transformaciones de unas rocas en otras y nos muestra los procesos geológicos que originan los diferentes tipos de rocas:
Sedimentarias, metamórficas y magmáticas

Las rocas sedimentarias se forman en zonas bajas del planeta en las que se acumulan grandes cantidades de sedimentos: las cuencas sedimentarias.
 Los sedimentos allí acumulados sufren un proceso de litificación
(transformación en rocas).
En las rocas sedimentarias es frecuente la acumulación de restos de seres vivos que, tras su litificación, se transforman en fósiles.
Posteriormente estas rocas pueden sufrir grandes cambios a causa del aumento de la presión y de la temperatura en un proceso denominado metamorfismo. Las rocas así originadas se denominan rocas metamórficas.
Las rocas al sufrir aumento de temperatura pueden fundir originando magma (roca fundida) que tiende a ascender al ser menos denso que las rocas circundantes.
Al ascender y enfriarse pueden solidificar originando rocas magmáticas. Si solidifican en el interior se denominan rocas intrusivas. Y si solidifican al ser expulsadas al exterior se les denomina rocas extrusivas o volcánicas.
La erosión y el transporte van a ir reduciendo los relieves. Los cambios en el nivel del mar pueden hacer aparecer cuencas sedimentarias.
En las cuencas sedimentarias se acumulan los sedimentos que sufren litificación y se transforman en rocas sedimentarias.
El ciclo de las rocas no tiene fin



La utilidad de las rocas
El ser humano ha utilizado las rocas como materia prima desde su aparición como especie, primero como
utensilio, posteriormente para construir sus viviendas y más recientemente como
elemento ornamental por su belleza y como fuente de energía.
Las rocas han sido una de las primeras materias primas que el ser humano aprendió a utilizar.
Actualmente su uso sigue siendo básico en muchos sectores económicos.
Rocas de interés industrial: muchas de ellas se utilizan en construcción como arenas y conglomerados para hormigón, caliza para la fabricación del cemento, arcillas para la fabricación de ladrillos y escayola, yeso... Algunas, como las sales, se utilizan como compuestos químicos en la
industria.
Rocas ornamentales
: además del mármol se utilizan otras rocas como el granito, basalto,
pizarra, calizas, etc. En muchos de nuestros suelos y cocinas podemos encontrar muestras de estas rocas.
Rocas energéticas:
Son básicamente el carbón y el petróleo. Aunque el petróleo no es
sólido, su importancia hace que se clasifique como roca.
Es esta página hay examenes
En pdf
http://www.ciudadciencia.es/doc/files/FICHA_CLASIFICACION%20DE%20ROCAS_CC.pdf
http://www.ugr.es/~agcasco/msecgeol/secciones/petro/msecpetro.pdf

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/diciex/programas/las-rocas/tiposderocas/principal1.html

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esobiologia/1quincena7/1q7_contenidos_3b.htm

BÚSQUEDA DE MINERALES
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esobiologia/1quincena7/1q7_contenidos_3b.htm

Servidor Web de Minerales
 http://greco.fmc.cie.uva.es/


sábado, 21 de enero de 2017

El metal más pesado del mundo es el iridio

El iridio es el mineral más pesado de la tierra, su origen es extraterrestre, el núcleo de nuestro planeta también lo contiene junto con hierro, es un material común en los meteoritos.

El iridio, descubierto en 1803 por el químico inglés Smithson Tennant, llamó al metal iridio en honor a la diosa Iris, la personificación del arcoíris, debido a los diversos y llamativos colores de sus sales.
El iridio es uno de los elementos más raros en la corteza terrestre, con una extracción y consumo anual de tan solo tres toneladas.es abundante en los meteoritos pero en la corteza terrestre sólo tiene una concentración de 0,001 ppm.

Si llenamos un cubo con capacidad para un litro con Iridio (Ir) este pesaría mas de 22,65 kilogramos. Su color es blanco amarillento y es muy difícil de trabajar ya que es duro y quebradizo. También es el metal más resistente a la corrosión. No es atacado por los ácidos, ni siquiera por el agua regia.
El peso de un cubo de iridio de 30 cm de lado alcanzaría un peso superior a los 600 kilos. Es muy escaso, y no funde hasta más de 2.000 grados. Nos tendremos que ir a Brasil o a Rusia para encontrar alguno de los escasos yacimientos que existen en el mundo.
El Iridio se emplea principalmente  en electrodos comerciales y alambres de resistencias y en motores de combustión interna

Mineral pesado, separación de minerales pesados

sábado, 24 de enero de 2015

EL GRAFENO

El GRAFENO es el material más fascinante de la historia por su disposición atómica perfecta, en la que los átomos están unidos mediante enlaces covalentes en armonía.

 ¿Qué es el Grafeno?
El grafeno es una sustancia formada de carbono puro, con átomos dispuestos en patrón regular hexagonal, similar al grafito, pero en una hoja de un átomo de espesor. Es muy ligero, una lámina de 1 metro cuadrado pesa tan sólo 0,77 miligramos. Se considera 200 veces más fuerte que el acero y su densidad es aproximadamente la misma que la de la fibra de carbono, siendo, aproximadamente, 5 veces más ligero que el acero.
Es un alótropo del carbono, un teselado hexagonal plano (como panal de abeja) formado por átomos de carbono y enlaces covalentes que se generan a partir de la superposición de los híbridos sp2 de los carbonos enlazados, más infromación

El grafeno es un material muy especial con respecto a cualquier otro, principalmente, porque tiene dos
dimensiones, según ha explicado. “Si crees que una hoja de papel es plana, cuando la ves al microscopio observas que tiene millones de capas atómicas. En la búsqueda de materiales más planos, cuando se intentan pelar las capas hay un número crítico de ellas en que el material se vuelve a reconstruir como tridimensional”, comenta. Dicho de otra manera, “la naturaleza odia las dos dimensiones”. Por eso, el hecho de que el grafeno sí sea bidimensional es sorprendente y tiene grandes implicaciones.


El grafeno es un material formado por capas, que comprende desde una hasta 10 capas superpuestas. sus propiedades están en función de su dimensionalidad. tomando como base discriminatoria la especificidad de sus propiedades, el grafeno puede ser clasificado en 3 tipos:  mono-capa, bicapa y multicapa (entre 3 y 10). sin embargo, presentan un conjunto de propiedades  comunes que permiten caracterizar los tres tipos como grafeno.

Este material es extraordinariamente conductor tanto eléctrico (sus electrones se mueven cien veces más rápido que en el silicio) como térmico, es muy transparente, resulta mas resistente que el mismo diamante y doscientas veces más que el acero, muy flexible, tan denso, que ni siquiera el gas helio( el átomo más pequeño) lo puede atravesar, muy sensible a cualquier molécula que se deposite en su superficie y todo ello en finísimas capas de un átomo de espesor (un millón de veces más fino que una hoja de papel).

Otra interesante propiedad es que si al grafeno se le aplica una señal eléctrica de cierta frecuencia, genera otra onda del doble o el triple de frecuencia (es un multiplicador de frecuencias) por lo que permite trabajar a frecuencias de reloj mucho más altas de las actuales.

A nivel cuántico, el grafeno presenta nuevas propiedades aún mas interesantes que hacen que el electrón se comporte como una partícula sin masa (como los fotones y los fermiones), con una velocidad unas cuatrocientas veces menor que la de la luz pero mucho mayor que la de los electrones en los metales, y que permiten realizar en un pequeño trozo de grafeno muchos experimentos que hasta ahora solo se podían hacer en aceleradores de partículas como el cern
Fuente:  http://www.graphenano.com/#work

 Andre K. Geim y Konstantin Novoselov, investigadores de la Universidad de Manchester, consiguieron aislarlo por primera vez en el año 2004. A pesar del breve tiempo transcurrido desde entonces, sus extraordinarias propiedades y sus potenciales aplicaciones técnicas han hecho del grafeno uno de los campos de investigación más activos en física de materiales.En el año 2010 reciben el premio Nobel de física
 La producción, transmisión y el almacenamiento energético son los pilares de lo que creemos que debe ser una fuente de energía sostenible y eficiente, el GRAFENO ya a demostrado que es primordial para el futuro energético, pues domina los tres puntos cruciales para el futuro energético.


Para sintetizar GRAFENO del más alto nivel es indispensable la no contaminación del proceso atómico porque cualquier molécula no deseada en el proceso puede alterar la estructura y propiedades del material en forma de imperfecciones.
La posibilidad de fabricar GRAFENO perfecto está hoy en día al alcance de unas pocas empresas y universidades del mundo.

El óxido de grafeno es un material muy versátil, aunque la producción del mismo está limitado ya que a mayor escala la estructura puede verse afectada químicamente por procesos sintéticos utilizados actualmente, que afecta a las propiedades optoelectrónicas del producto.

El abanico de posibilidades de aplicación a diferentes áreas se amplia considerablemente con este procedimiento sin químicos, ya que la calidad del óxido de grafeno es indispensable para ciertas aplicaciones optoelectrónicas.

  Una fábrica del municipio murciano de Yecla se convirtió en una de las mayores productoras mundiales de grafeno el empresario explica que han desarrollado un sistema que permite fabricar cantidades industriales en láminas, cables, en polvo, en piezas tridimensionales y también en nanofibras y nanoesferas.

 Aunque el silicio haya transformado el mundo digital, se siguen buscando sustancias aptas para construir circuitos integrados más pequeños, rápidos y económicos. El número uno de la lista lo ocupa el grafeno: finas láminas de átomos de carbono dispuestos en celdas hexagonales, que cuentan con el espesor de un solo un átomo. Este material exhibe una gama de propiedades valiosas (gran resistencia mecánica, transparencia —por su delgadez— y elevadísima conductividad electrónica) que lo hacen prometedor para pantallas flexibles o equipos electrónicos ultrarrápidos.

 Con la Universidad de Córdoba trabajan en unas baterías de grafeno que cargan en 10 minutos y que quieren aplicar en los satélites, porque pesan un 70 por ciento menos que las que se utilizan en el espacio actualmente, el GRAFENO en el campo de la entrega y recepción de energía así como en el almacenamiento de la misma, la carga de móviles y otros dispositivos en tiempo récord. Una start-up de Oxford dirigida por el visionario STEPHEN VOLLER , ha creado un cargador basado en GRAFENO que puede almacenar la energía necesaria para un iphone o un galaxy en 5 minutos.

 El GRAFENO abre la puerta a sustituir al kevlar como material estrella para los blindajes de todos los estilos, en un estudio conjuntó de las universidades de Rice y Massachusetts han demostrado en el laboratorio que disipa la energía antes de la rotura por un impacto de proyectil mucho mejor que el mejor material usado actualmente, el kevlar.

Un campo muy ambicioso del grafeno es el de la nanotecnología aplicada a la sanidad, al ser un material poroso en el que se introducen medicamentos anticancerígenos, pero hay todavía ciertas reticencias a falta de demostrar su ubicuidad para la salud. 
Fuente:grafeno.com

Grafeno - El Futuro ha llegado from jose on Vimeo.