{"id":1036,"date":"2014-07-24T06:49:38","date_gmt":"2014-07-24T06:49:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.mariachappuis.com\/blog\/?p=1036"},"modified":"2019-04-08T18:17:10","modified_gmt":"2019-04-08T23:17:10","slug":"tungsteno-el-metal-ideal-para-iluminar-y-devastar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mariachappuis.com\/blog\/archivos\/1036","title":{"rendered":"Tungsteno, el metal ideal para iluminar y devastar"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.mariachappuis.com\/blog\/archivos\/1036\/base_image\" rel=\"attachment wp-att-1037\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-1037\" alt=\"base_image\" src=\"http:\/\/www.mariachappuis.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2014\/07\/base_image.jpg\" width=\"487\" height=\"273\" srcset=\"https:\/\/mariachappuis.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2014\/07\/base_image.jpg 619w, https:\/\/mariachappuis.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2014\/07\/base_image-300x168.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 487px) 100vw, 487px\" \/><\/a><\/p>\n<p>El wolframio o volframio. Incre\u00edblemente denso, muy duro y su punto de fusi\u00f3n es el m\u00e1s alto de todos los elementos<\/p>\n<p>Imag\u00ednese un pedazo de hierro del tama\u00f1o de una bola de tenis. P\u00e9selo en su mano. Ahora, deje que se caiga sobre el pie. \u00bfLe doli\u00f3? Ahora imag\u00ednese un objeto id\u00e9ntico pero de un metal tres veces m\u00e1s denso. \u00bfQu\u00e9 tal si se le cayera sobre el pie? \u00bfPodr\u00eda volver a caminar? Ese metal es el tungsteno o wolframio.<!--more--><\/p>\n<p>No s\u00f3lo es incre\u00edblemente denso sino tambi\u00e9n asombrosamente duro y tiene el punto de fusi\u00f3n -esa temperatura en la que pasa de s\u00f3lido a l\u00edquido- m\u00e1s alto de todos los elementos qu\u00edmicos: 3.422\u00ba cent\u00edgrados.<\/p>\n<p>Hace alrededor de un siglo, no se usaba para nada pues era casi imposible de trabajar con un metal con estas caracter\u00edsticas. A pesar de ello, hoy en d\u00eda lo usamos para escribir, atravesar glaciales, emitir rayos X y destruir edificios sin usar dinamita.<\/p>\n<p>Brillante<\/p>\n<p>En un peque\u00f1o cuarto del departamento de qu\u00edmica del University College London, el profesor Andrea Sella sacude con delicadeza un bombillo de luz de los tradicionales. A trav\u00e9s del vidrio transparente se puede ver un fr\u00e1gil filamento temblar.<\/p>\n<p>\u00abEntre m\u00e1s alta sea la corriente, m\u00e1s caliente se pone ese peque\u00f1o resorte de tungsteno y m\u00e1s fuerte brilla\u00bb, explica.<\/p>\n<p>Hubo un momento en el que todas nuestras casas estaban iluminadas con bombillos como \u00e9ste pero tom\u00f3 casi 100 a\u00f1os de ensayo y error para concluir que el mejor material era el tungsteno. Los grandes cient\u00edficos e inventores que desarrollaron los primeros bombillos intentaron primero con filamentos de platino, iridio, hilo de coser y hasta bamb\u00fa carbonatado (las \u00faltimas dos, innovaciones de Thomas Edison).<\/p>\n<p>En 1908, el inventor estadounidense William D. Coolidge finalmente descubri\u00f3 c\u00f3mo hacer cables del superfuerte tungsteno que resultaron ser ideales para hacer filamentos, duros, durables y resistentes a tal calor que pod\u00edan lucir con una brillantez extrema sin derretirse.<\/p>\n<p>Ver lejos y cerca<\/p>\n<p>Los filamentos de tungsteno nos fueron muy \u00fatiles durante un siglo pero la verdad es que siempre fueron mejores para producir calor que luz: en algunos bombillos el 97% de la energ\u00eda se perd\u00eda en forma de calor. Es por eso que los bombillos ahora est\u00e1n siendo remplazados por las mucho m\u00e1s eficientes bombillas fluorescentes compactadas, diodos emisores de luz y otras tecnolog\u00edas.<\/p>\n<p>Sin embargo, el tungsteno sigue siendo la base de tecnolog\u00edas cruciales que nos permiten mirar el mundo de forma diferente.<\/p>\n<p>Los filamentos hechos con este metal generan rayos X que nos dieron la oportunidad de ver adentro de nuestro cuerpo y huesos.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n se usa en las puntas emisoras de los ca\u00f1ones de electrones que nos permiten examinar con microscopios de electrones objetos tan diminutos como las mol\u00e9culas.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, es la soldadura que mantiene enteros a los barcos, aviones y puentes, que nos llevan lejos de nuestro entorno.<\/p>\n<p>En su nombre<\/p>\n<p>Fue su densidad lo que le dio su nombre, o uno de ellos: viene del sueco tung sten, piedra pesada. As\u00ed lo llam\u00f3 el mineralogista sueco Axel Fredrik Cronstedt, descubridor del n\u00edquel, en su libro \u00abEnsayos de Mineralog\u00eda\u00bb de 1758.<\/p>\n<p>Pero ni Cronstedt -ni otros cient\u00edficos a los que se les atribuye a veces el descubrimiento- aisl\u00f3 el elemento, sino que intuy\u00f3 su presencia: fueron los espa\u00f1oles Juan Jos\u00e9 y Fausto Delhuyar Lubice quienes lo lograron en 1783 y ellos lo nombraron wolframio.<\/p>\n<p>El problema es que, a pesar de que su s\u00edmbolo qu\u00edmico es W, la Uni\u00f3n Internacional de Qu\u00edmica Pura Aplicada (IUPAC) suprimi\u00f3 este \u00faltimo nombre en su \u00faltima edici\u00f3n del Libro Rojo, que determina c\u00f3mo se llaman los elementos.<\/p>\n<p>La eliminaci\u00f3n gener\u00f3 una disputa que sigue viva, con algunos de los opositores reclamando que se vuelva a la pr\u00e1ctica anterior, de aceptar el uso de ambos nombres, y otros alegando que en honor a los descubridores espa\u00f1oles se debe borrar para siempre el nombre \u00abtungsteno\u00bb.<\/p>\n<p>\u00bfDe d\u00f3nde viene wolframio? Del alem\u00e1n wolf, que significa \u00ablobo\u00bb, y rahm, \u00abnata o baba\u00bb. Algunas versiones de la historia dicen que se debe a que los mineros del medioevo cre\u00edan que el demonio encarnado en lobos contaminaba con sus babas la casiterita, que encontraban corro\u00edda por el \u00e1cido de algo que no conoc\u00edan y que result\u00f3 ser wolframita. Otras dicen que es un t\u00e9rmino peyorativo -mugre de lobo- pues, como no se pod\u00eda usar hasta hace relativamente poco, no ten\u00eda mucho valor.<\/p>\n<p>Un detalle m\u00e1s: los hermanos Delhuyar realmente lo nombraron volframio pues en esa \u00e9poca no se usaba la W en espa\u00f1ol (s\u00f3lo entr\u00f3 oficialmente en el alfabeto en 1969).<\/p>\n<p>Lapis Ponderosa<\/p>\n<p>En cualquier caso, el elemento qu\u00edmico W cuyo n\u00famero at\u00f3mico es 74 es casi tres veces m\u00e1s denso que el hierro, casi dos m\u00e1s que el plomo y virtualmente tanto como el oro, lo que explica los casos de estafas en los que barras de tungsteno son presentadas como lingotes de oro.<\/p>\n<p>Toda suerte de aplicaciones extra\u00f1as explotan las cualidades \u00fanicas de este metal de transici\u00f3n que, a falta de nombres, tambi\u00e9n se conoci\u00f3 como lapis ponderosa, piedra pesada en lat\u00edn.<\/p>\n<p>Se usa en los vibradores de nuestros celulares, las pesas para los aparejos de pesca, las bolas de los bol\u00edgrafos y las puntas de los dardos profesionales.<\/p>\n<p>SGS Carbide, una f\u00e1brica de herramientas, usa mucho tungsteno, por ser una de las sustancias m\u00e1s fuertes de la naturaleza.<\/p>\n<p>Con un compuesto s\u00faper duro llamado carburo de tungsteno, cementado con cobalto, hacen una variedad de piezas para taladros y herramientas para cortar que se usan en las industrias aeron\u00e1uticas, automotrices y muchas otras.<\/p>\n<p>Pero, \u00bfc\u00f3mo se le da forma a uno de los materiales m\u00e1s extremos del planeta?<\/p>\n<p>Hay que usar la \u00fanica cosa m\u00e1s dura: diamante. Pero incluso usando herramientas de corte de diamante, es una endemoniada batalla, aunque no parezca as\u00ed en la f\u00e1brica de SGS Carbide. No se ve humo o chispas. Todo lo que se escucha es el callado murmullo de los tornos y otras m\u00e1quinas.<\/p>\n<p>Cada una est\u00e1 metida en su propia caja a prueba de sonido y cuenta con un sofisticado sistema de enfriamiento que usa aceite refrigerado. Hasta con esta tecnolog\u00eda de punta puede tomar 10 minutos o m\u00e1s cortar una sola pieza de un taladro. Y ser\u00e1 cara: puede llegar a costar m\u00e1s de US$750.<\/p>\n<p>No obstante, a medida que se usan m\u00e1s aleaciones avanzadas en la industria, la demanda por herramientas s\u00faper fuertes, durables y precisas crece.<\/p>\n<p>Como la mayor\u00eda del tungsteno que se saca de las minas se usa para hacer ese tipo de herramientas, el precio del metal ha aumentado.<\/p>\n<p>En el campo de batalla<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, por su densidad y dureza, \u00abel tungsteno es bueno para hacer balas\u00bb, le dice el analista militar Robert Kelley a la BBC. \u00abSi uno lo dispara contra el escudo de otro, lo penetra y lo mata\u00bb.<\/p>\n<p>Y apenas alguien empieza a usar balas de wolframio, los dem\u00e1s tienen que hacer algo para defenderse.<\/p>\n<p>\u00abSi se introduce el tungsteno en las balas, hay que introducirlo en la armadura\u00bb, se\u00f1ala Kelley, quien adem\u00e1s describe el fascinante equilibrio que tienen que lograr los ingenieros militares entre la fuerza del wolframio y el costo del combustible as\u00ed como la p\u00e9rdida de maniobra que supone el peso extra.<\/p>\n<p>\u00abPonen tungsteno en los lados de un tanque pero no arriba. Pero luego otros desarrollan cabezas de misiles que vuelen hacia el tanque y que en el \u00faltimo momento suban y le caigan encima, as\u00ed que les toca empezar a armar el techo del tanque. Es un juego constante de poner y quitar\u00bb.<\/p>\n<p>Grados de devastaci\u00f3n<\/p>\n<p>Las extraordinarias propiedades del tungsteno han llevado al desarrollo de un tipo de misiles que funcionan sin explosivos.<\/p>\n<p>El bombardeo cin\u00e9tico implica disparar lo que es, en efecto, lanzas de wolframio a velocidades incre\u00edbles en direcci\u00f3n al blanco. Pueden penetrar gruesas armazones de acero y causar una devastaci\u00f3n aterradora, pero muy localizada.<\/p>\n<p>El \u00fanico rival para esta clase de uso es el elemento radioactivo uranio. El uranio empobrecido es casi tan denso como el tungsteno y tiene una ventaja m\u00e1s -desde el punto de vista militar-: arde con las temperaturas extremas que se generan cuando atraviesa la coraza de acero de un tanque.<\/p>\n<p>Por ello a menudo hace explotar los explosivos que est\u00e9n en el tanque.<\/p>\n<p>\u00abPor decirlo de alguna manera: si uno est\u00e1 adentro del tanque, no recordar\u00e1 qu\u00e9 pas\u00f3\u00bb, dice Kelley con franqueza.<\/p>\n<p>Entonces, \u00bfpor qu\u00e9 los ej\u00e9rcitos siguen usando tungsteno si el uranio tiene esa macabra pero \u00fatil propiedad adicional?<\/p>\n<p>Porque, como descubri\u00f3 la gente de Kuwait tras la primera Guerra del Golfo, el uranio empobrecido deja un polvo potencialmente mortal despu\u00e9s de arder. Suena absurdo pero, en el mundo de la guerra, el tungsteno es la alternativa ecol\u00f3gica.<\/p>\n<p>Todos esos usos militares e industriales explican la raz\u00f3n por la que muchas naciones clasifican al wolframio como un recurso estrat\u00e9gico y\/o cr\u00edtico.<\/p>\n<p>No obstante, m\u00e1s del 80% del suministro mundial est\u00e1 controlado por China y, en los \u00faltimos a\u00f1os, Beijing ha restringido las exportaciones pues quiere impulsar el desarrollo en el pa\u00eds de industrias de tecnolog\u00eda de punta que lo usen.<\/p>\n<p>Eso ha contribuido a un aumento de precio que ha transformado lo que sol\u00edan ser dep\u00f3sitos poco valorados afuera de China en algo que vale la pena explotar.<\/p>\n<p>El comercio<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El wolframio o volframio. Incre\u00edblemente denso, muy duro y su punto de fusi\u00f3n es el m\u00e1s alto de todos los elementos Imag\u00ednese un pedazo de hierro del tama\u00f1o de una bola de tenis. 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