Material natural vs telaraña y otros materiales hechos por el hombre. Fibras de aramida.
La seda de draga de araña tiene una resistencia a la tracción de aproximadamente 1.3 GPa. La resistencia a la tracción indicada para el acero podría ser ligeramente mayor, por ejemplo, 1,65 GPa. [1], pero la seda de araña es un material mucho menos denso, de modo que un peso dado de seda de araña es cinco veces más fuerte que el mismo peso de acero.
Seda de araña – Wikipediahttps: //es.wikipedia.org/wiki/Spider_silk#/media/File: Wikipedia_Kevlar_Silk_Comparison.jpg
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En el estado actual del desarrollo tecnológico, las fibras de diámetro pequeño, como aramida, carbono, vidrio o polietileno, se encuentran entre los materiales sintéticos más resistentes, y su aplicación como refuerzo en materiales compuestos crece especialmente en aplicaciones livianas debido a su excelente resistencia y rigidez. relación peso-peso Las fibras normalmente están incrustadas en una matriz, metal, cerámica o polímero, que mantiene la orientación de las fibras de acuerdo con las instrucciones de diseño específicas al tiempo que les proporciona una protección efectiva en entornos hostiles. También es bien sabido que las propiedades de los compuestos están esencialmente controladas por las propiedades correspondientes de sus constituyentes, incluidas las interfaces de fibra / matriz y, obviamente, su fracción de volumen y distribución espacial. La resistencia y la rigidez de las fibras suelen estar bien caracterizadas por el fabricante mediante pruebas de tracción llevadas a cabo mediante el filtrado directo de fibras individuales o hebras que contienen miles de tales fibras. Sin embargo, otras propiedades mecánicas importantes de la fibra, como la tenacidad, se informan menos ampliamente en investigaciones publicadas debido a las enormes dificultades experimentales asociadas con la prueba de fibras de diámetro pequeño. La tenacidad de la fibra (o la dimensión del defecto crítico), en combinación con la interfaz fibra / matriz, juega un papel crucial en los mecanismos de tensión de falla y disipación de energía en compuestos unidireccionales frágiles.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc…