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Vantablack, el material más oscuro del mundo

Absorbe prácticamente toda la luz que recibe, existe en tres variantes y se crea a una temperatura de 400°C. 

Publicado por
Ignacio Risso

De todos los materiales, conocidos por el ser humano, que existen en la Tierra, el más oscuro se llama “Vantablack” y es famoso por absorber el 99,965% de la radiación de luz visible que recibe. 

Como se puede apreciar en la foto principal de este artículo, la pieza circular es tan oscura que muchos la confunden con una imagen editada. Pero sucede lo contrario, ya que el Vantablack existe y tiene muchas utilidades. 

¿Cómo está formado el Vantablack?

A través de los estudios realizados por científicos de todo el mundo, se comprobó que el Vantablack es un material que se produce con nanotubos de carbono, capaces de “atrapar” la luz. 

Es decir, cuando la radiación hace contacto con una pieza de esta sustancia, es continuamente desviada entre los nanotubos, absorbida en su totalidad y, finalmente, disipada en forma de calor. 

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Y, para sorpresa de muchas personas, en la actualidad también existen sucesores del material original, conocidos como Vantablack 2.0 y Vantablack 3.0 que, como era de esperar, son incluso más oscuros que la primera versión. 

¿Cuáles son las características de este material?

Además del intenso color negro y su capacidad para absorber prácticamente toda la luz que recibe, en Vantablack también tiene otras curiosidades que son dignas de analizar. 

Por lo tanto, aquellas personas que desean conocer cada detalle de esta curiosa sustancia, deben tener en cuenta que: 

  • Su nombre deriva del acrónimo “Vertically Aligned Nano Tube Arrays”, que en español significa “Conjunto de Nano Tubos Verticalmente Alineados”.
  • Es creado a una temperatura de 400°C.
  • National Physical Laboratory (UK) fue el líder de su primera etapa de desarrollo.
  • Es fabricado por la empresa Surrey NanoSystems.

¿Qué utilidades tiene el Vantablack?

No hay dudas de que fabricar Vantablack requiere de una gran inversión y, por lo tanto, conseguir una pieza de este material es complicado y costoso. 

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Es por eso que, tras su evolución como sustancia, se lo ha desarrollado con fines específicos como, por ejemplo: 

  • Evitar que la luz parásita ingrese en los tubos de los telescopios.
  • Lograr que materiales tradicionales soporten temperaturas extremas.
  • Mejorar el rendimiento de las cámaras.
  • Desarrollar piezas de camuflaje.
  • Hacer una muestra de arte.
  • Desviar y evitar el reflejo de las luces láser.
  • Ayudar a los pacientes con cáncer y evitar que su piel tenga contacto con la radiación solar.

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