Artículos / Referencia Bibliográfica
Los nanocompuestos en base de resinas poliméricas y nanopartículas de carbón, nanoarcillas, y otros filosilicatos, están tomando cada vez más importancia en el desarrollo de nuevos materiales para la industria del automóvil. Estos materiales híbridos, denominados nanocompuestos poliméricos (PNC), representan una alternativa a los materiales compuestos poliméricos convencionales y han atraído la atención de diferentes grupos de investigación académica e industrial debido a sus altas prestaciones, su fácil preparación y excelente procesado. Estos materiales desarrollados a nivel nanoescala, muestran mejoras significativas en las propiedades mecánicas, la temperatura de distorsión por calor, la estabilidad térmica, la resistencia a la llama y propiedades barrera mejoradas. Además, son excelentes materiales en aplicaciones donde la electricidad estática representa per se riesgo de explosión, o en aplicaciones tan importantes como la regulación de la incidencia solar en el interior de los automóviles, o la eliminación de malos olores. El desarrollo de PNCs ha permitido la obtención de materiales no solo con propiedades mejoradas, sino con una acentuada reducción de peso, y un bajo coste de producción y transformación. En este trabajo se describen las aplicaciones más significativas de los PNCs en la industria del automóvil en base a los avances desarrollados por los principales fabricantes de automóviles a nivel mundial.
The nanocomposites based on polymer resins and carbon nanoparticles, nanoclays, and other phyllosilicates, are taking more and more importance in the development of new materials for the automotive industry. These hybrid materials, called polymer nanocomposites (PNC), represent an alternative to conventional polymer composites have attracted the attention of different groups of academic and industrial research due to its high performance, easy preparation and excellent processing. These nanoscale materials developed to show significant improvements in mechanical properties, heat distortion temperature, thermal stability, flame resistance and improved barrier properties. Moreover, they are excellent materials for applications where static electricity is explosive per se, or in applications as important as the regulation of solar incidence automotive interior or removing odors are important. NCPs development has enabled not only obtaining materials with improved properties, but with a marked reduction in weight and a low cost of production and processing. This report describes the most significant applications in the field of NCPs applied to the automotive industry based on the reports submitted by the major automakers worldwide.