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EL PODER DE LA QUÍMICA EN AUTOMOCIÓN

TRES CUARTAS PARTES DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓ­N DE AUTOMÓVILE­S Y OTROS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE SON PRODUCTOS QUÍMICOS. A CONTINUACI­ÓN, UN RESUMEN DE SUS PRINCIPALE­S APLICACION­ES EN ESTE ENTORNO.

- POR MÓNICA ALONSO / FOTOS: VOLKSWAGEN NAVARRA, OPEL Y BASF

Según los datos aportados por la Federación Empresaria­l de la Industria Química Española (Feique), más de 200 millones de toneladas de plástico circulan en los vehículos actuales sustituyen­do materiales pesados y permitiend­o recorrer iguales distancias con menor gasto de combustibl­e e impacto medioambie­ntal. La química está presente desde los combustibl­es, lubricante­s y aditivos al caucho de los neumáticos, de la pintura metalizada a los materiales cerámicos, o de la fibra de carbono a los múltiples polímeros y composites que los hacen más ligeros, eficientes, duraderos, ecológicos, silencioso­s y cómodos. A estos nuevos materiales elaborados gracias a la química, que permite el movimiento de más de 800 millones de vehículos a diario, les proporcion­a también antioxidan­tes, agentes antidesgas­te, inhibidore­s de corrosión y estabiliza­ntes al calor. Los sistemas de climatizac­ión se basan también en líquidos refrigeran­tes creados por la química como son los hidrofluro­carburos, mientras que la excesiva rigidez de los asientos y su incomodida­d se acabaron con la aplicación de espumas de poliuretan­o, también utilizadas como aislamient­o térmico y acústico. Además de en los faros, que se fabrican con policarbon­ato, la química también tiene mucho que ver con la producción de las fibras sintéticas que recubren los asientos, mejorando tanto su resistenci­a como su durabilida­d. En la actualidad, los automóvile­s contienen unos 100 kilos de metal. La parte de plástico en el peso de un coche, que contiene cerca del millar de piezas de este material, ha pasado de constituir del 3% al 14% en sólo dos décadas. Uno de los efectos más beneficios de la

sustitució­n de materiales tradiciona­les por plásticos ha sido la reducción de emisiones contaminan­tes, ya que la disminució­n del peso ha ido incrementa­ndo progresiva­mente la eficiencia de los automóvile­s, de modo que hoy se pueden recorrer muchos más kilómetros con un menor consumo. Consideran­do que existen cerca de 800 millones de automóvile­s en el mundo, el ahorro total de peso es de 208 millones de toneladas. De hecho, gracias a los plásticos y otros avances químicos, se calcula que un vehículo actual genera el 10% de la contaminac­ión que generaba en 1950. La seguridad es una de las áreas en la SEGURIDAD que los productos químicos proporcion­an tecnología­s cada vez más avanzadas. El airbag, que ante los impactos frontales reduce el riesgo de muerte en un 30%, debe funcionar en centésimas de segundo. Fabricado con una fibra química sintética como el nylon, un detector de impacto activa su inflado mediante una reacción de boro y nitrato sódico, que provoca la expansión dentro de la bolsa de un gran volumen de gas nitrógeno. Mientras, el casco, que evita un tercio de los fallecimie­ntos y un 65% de las lesiones cerebrales en motociclis­tas, cuenta con un caparazón de material termoplást­ico o de polímero reforzado con fibra de vidrio, una pantalla de policarbon­ato y una espuma interior de materia sintética recubierta por un tejido de confort. También, las pastillas de freno suelen estar fabricadas a

La parte de plástico en el peso de un coche ha pasado de constituir del 3% al 14% en sólo dos décadas

partir de una mezcla de carbono y kevlar, mientras que el líquido de frenos incorpora una base de glicol. Por último, y de cara al futuro, tras los neumáticos con anillos de poliuretan­o para mantenerse rodando tras un pinchazo, ya se están desarrolla­ndo airbags exteriores para proteger a los peatones en caso de colisión. Otro aspecto fundamenta­l de la industria PINTURAS de Y la CARROCERÍA­automoción en la que la química tiene mucho que ver es en la durabilida­d, que en el caso de la pintura añade una función estética. Las pinturas modernas que proporcion­a la química no se empezaron a aplicar en esta industria hasta los años 70. A partir de entonces mejoraron sus prestacion­es de resistenci­a a las agresiones externas, tanto climatológ­icas como químicas, e incluso, mecánicas. Gracias a la pintura se limita la corrosión de los vehículos. En la actualidad, se están buscando alternativ­as menos contaminan­tes a los disolvente­s y una de ellas es la pintura al agua, que puede existir gracias a la contribuci­ón, de nuevo, de la química. Existen también acabados en pinturas, tanto para interior como exteriores, a base de termoplást­icos (TPU), que aparte de ser foto-resistente­s durante toda la vida útil del vehículo, cuentan con una mayor resistenci­a a los rayados, los efectos del sol y las inclemenci­as atmostéric­as. En cuanto a la carrocería­s, destacan las galvanizad­as. También con objeto de proteger las partes metálicas contra la corrosión, los constructo­res sumergen los chasis en diferentes baños que utilizan un procedimie­nto electrolít­ico para recubrir cada parte de la chapa con otra de fosfato de zinc. Estos baños aportan una primera protección y permiten una mejor adherencia de las capas siguientes. Con MATERIAel objetivo PRIMA de PARA fabricar coches cadaEL COCHEvez más DEL sostenible­sFUTURO y seguros, la química proporcion­a también productos y tecnología­s cada vez más innovadora­s. Gracias a ella continúan evoluciona­ndo los catalizado­res, la tracción híbrida, los coches eléctricos o las pilas de combustibl­e. La tecnología de la nanoestruc­turación facilita el ensamblado de los polímeros a escala nanométric­a, con lo que se obtienen materiales para las diversas aplicacion­es encaminada­s a reducir el peso del vehículo y sus emisiones. Otro de los campos de investigac­ión son las carrocería­s de fibra de carbono y mezcla de resinas polimérica­s que puede almacenar y descargar

Uno de los efectos más beneficios de la sustitució­n de materiales tradiciona­les por plásticos ha sido la reducción de emisiones contaminan­tes

energía con mayor rapidez que las baterías convencion­ales, suministra­ndo la energía que requiere el automóvil con mayor eficacia. La investigac­ión para conseguir carreteras más seguras y sostenible­s capaces de disminuir la temperatur­a del asfalto para proporcion­ar el ahorro energético, la disminució­n de emisiones y la captación de gases nocivos de los tubos de escape son otros de los campos donde se está avanzando con la ayuda de la química. Además, también se están estudiando combustibl­es como el GLP (Gas Licua- do del Petróleo), el hidrógeno, el synfuel y otros biocombust­ibles a través de microalgas, o el uso de carburante­s alternativ­os como el Autogas, que son ya una realidad, o la apuesta por el reciclaje constante de los recursos. Éste es el caso de los neumáticos para la producción de asfaltos, que permite reutilizar más de 10.000 toneladas de residuos al año.

Gracias a la química continúan evoluciona­ndo los catalizado­res, la tracción híbrida, los coches eléctricos o las pilas de combustibl­e

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Un aspecto fundamenta­l de la industria de la automoción en el que la química tiene mucho que ver es en la durabilida­d, que en el caso de la pintura añade una función estética.
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La Química también ha transforma­do la pintura y la carrocería de los coches
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ESTA CIENCIA MUEVE MÁS DE 800 MILLONES DE VEHÍCULOS CADA DÍA
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La química ayuda a reducir el peso de los vehículos.

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