Cambridge Dental Hub Servicios: Exámenes de Certificación de Idiomas y Novedades en Hormigón Multifuncional

La Escuela Superior de Idiomas UCAM, como centro preparador acreditado, ofrece cursos y exámenes de Trinity. Consulta aquí los plazos, las convocatorias y la inscripción de los exámenes Trinity. Examen para obtener la certificación oficial niveles: ISE FOUNDATION (A2), ISE I (B1), ISE II (B2), ISE III (C1).

Todos los candidatos que superen los exámenes ISE, cuya matrícula se haya hecho desde el 14 de diciembre de 2023, recibirán su certificado en forma digital. Por eso es obligatorio, durante el proceso de la matrícula, facilitar una dirección de correo electrónico personal válida. En el caso de los candidatos menores de 18 años, se deberá proporcionar la dirección de correo electrónico de uno de sus padres o tutor legal.

Los candidatos tendrán la opción de adquirir un certificado en papel, si así lo desean.

Prueba de Nivel de Idiomas

Se realiza una prueba de nivel según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). La prueba de nivel consta de cinco partes orientadas a comprobar la competencia de los candidatos en las cuatro destrezas lingüísticas: gramática, vocabulario, comprensión oral y escrita, y producción oral y escrita. Al aprobar dicho examen, el alumno obtendrá un certificado interno UCAM. Los niveles disponibles son: A2 - B1 - B2 - C1 - C2.

Innovación en la Construcción: Hormigón con Capacidad de Almacenamiento de Energía

Además de los servicios educativos y de certificación, se exploran innovaciones en materiales de construcción, específicamente el hormigón. Los supercondensadores de carbono y cemento mejorados podrían convertir el hormigón que nos rodea en enormes sistemas de almacenamiento de energía. El hormigón ya construye nuestro mundo, y ahora está un paso más cerca de alimentarlo también.

Fabricado mediante la combinación de cemento, agua, negro de humo ultrafino (con partículas a nanoescala) y electrolitos, el hormigón de carbono conductor de electrones (ec3, pronunciado «e-c-al cubo») crea una «nanored» conductora dentro del hormigón que podría permitir que estructuras cotidianas como paredes, aceras y puentes almacenaran y liberaran energía eléctrica.

Avances Recientes en la Tecnología EC³

Tal y como informan los investigadores del MIT, en un nuevo artículo publicado en PNAS, los electrolitos optimizados y los procesos de fabricación han aumentado la capacidad de almacenamiento de energía de los últimos supercondensadores ec3 en un orden de magnitud. En 2023, almacenar la energía suficiente para satisfacer las necesidades diarias de un hogar medio habría requerido unos 45 metros cúbicos de ec3, aproximadamente la cantidad de hormigón que se utiliza en un sótano típico.

"Una clave para la sostenibilidad del hormigón es el desarrollo del «hormigón multifuncional», que integra funcionalidades como el almacenamiento de energía, la autorreparación y la captura de carbono.

Mejora de la Densidad Energética

La mejora de la densidad energética fue posible gracias a una comprensión más profunda de cómo funciona la red de nanocarbono negro dentro del ec3 e interactúa con los electrolitos. Mediante el uso de haces de iones focalizados para la eliminación secuencial de capas finas del material ec3, seguido de la obtención de imágenes de alta resolución de cada corte con un microscopio electrónico de barrido (una técnica denominada tomografía FIB-SEM), el equipo del EC³ Hub y del MIT Concrete Sustainability Hub pudo reconstruir la nanored conductora con la mayor resolución hasta la fecha.

Equipados con sus nuevos conocimientos sobre la nanorred, el equipo experimentó con diferentes electrolitos y sus concentraciones para ver cómo afectaban a la densidad de almacenamiento de energía. Como destaca Damian Stefaniuk, primer autor y científico investigador del EC³ Hub, "descubrimos que hay una amplia gama de electrolitos que podrían ser candidatos viables para el ec3.

Optimización de la Mezcla y Rendimiento

Al mismo tiempo, el equipo optimizó la forma de añadir electrolitos a la mezcla. En lugar de curar los electrodos ec3 y luego sumergirlos en electrolito, añadieron el electrolito directamente al agua de mezcla. El equipo logró el mayor rendimiento cuando cambió a electrolitos orgánicos, especialmente aquellos que combinaban sales de amonio cuaternario -que se encuentran en productos cotidianos como los desinfectantes- con acetonitrilo, un líquido transparente y conductor que se utiliza a menudo en la industria. Un metro cúbico de esta versión de ec3 -aproximadamente del tamaño de un frigorífico- puede almacenar más de 2 kilovatios-hora de energía.

Inspiración en la Arquitectura Romana

"Los antiguos romanos hicieron grandes avances en la construcción con hormigón. Estructuras masivas como el Panteón siguen en pie hoy en día sin refuerzos. Inspirándose en la arquitectura romana, el equipo construyó un arco ec3 en miniatura para mostrar cómo la forma estructural y el almacenamiento de energía pueden funcionar juntos.

Sin embargo, cuando aumentó la carga sobre el arco, ocurrió algo único: la luz parpadeó. Probablemente, esto se deba a la forma en que la tensión afecta a los contactos eléctricos o a la distribución de las cargas.

"Es posible que exista aquí una especie de capacidad de autocontrol. Si pensamos en un arco ec3 a escala arquitectónica, su rendimiento puede fluctuar cuando se ve afectado por un factor de estrés como los vientos fuertes. Los últimos avances en la tecnología ec³ la acercan un paso más a la escalabilidad en el mundo real.

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