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Investigadores trabajan en producir electricidad con energía disponible en los estuarios.

estuarios

La mayoría de las tecnologías de energía renovable dependen del clima; los parques eólicos solo pueden operar cuando hay brisa, y las plantas de energía solar dependen de la luz solar, pero los estuarios proporcionan una nueva alternativa.

Los investigadores de EPFL están trabajando en un método para capturar una fuente de energía que está constantemente disponible en los estuarios de los ríos: el poder osmótico, también conocido como energía azul.

Compartimos contigo nuestro episodio de podcast sobre el articulo

 

La ósmosis es un proceso natural mediante el cual las moléculas migran de una solución concentrada a una más diluida a través de una membrana semipermeable para equilibrar las concentraciones.

En los estuarios de los ríos, los iones de sal cargados eléctricamente pasan del agua salada al agua dulce del río. La idea es aprovechar este fenómeno para generar energía.

Investigadores del Laboratorio de Biología a Nanoescala (LBEN) de EPFL, dirigido por la profesora Aleksandra Radenovic en la Escuela de Ingeniería, han demostrado que la producción de energía mediante ósmosis se puede optimizar utilizando la luz.

Al reproducir las condiciones que ocurren en los estuarios, iluminaron un sistema que combina agua, sal y una membrana de solo tres átomos de espesor para generar más electricidad. Bajo el efecto de la luz, el sistema produce el doble de energía que en la oscuridad. Sus hallazgos han sido publicados en Joule .

En un artículo de 2016, un equipo de LBEN demostró por primera vez que las membranas 2D representaban una revolución potencial en la producción de energía osmótica. Pero en ese momento, el experimento no usaba condiciones reales (ver recuadro).

Iones pasando por un nanopore

La adición de luz significa que la tecnología se ha acercado un paso más a la aplicación en el mundo real.

El sistema involucra dos compartimientos llenos de líquido, en concentraciones de sal marcadamente diferentes, separadas por una membrana de disulfuro de molibdeno (MoS2).

En el medio de la membrana hay un nanoporo, un agujero pequeño de entre tres y diez nanómetros (una millonésima de milímetro) de diámetro.

Cada vez que un ion salino pasa a través del orificio de la solución de alta a baja concentración, un electrón se transfiere a un electrodo, que genera una corriente eléctrica.

El potencial de generación de energía del sistema depende de varios factores, entre ellos, la membrana en sí misma, que debe ser delgada para generar la máxima corriente.

El nanopore también tiene que ser selectivo para crear una diferencia de potencial (un voltaje) entre los dos líquidos, al igual que en una batería convencional.

El nanoporo permite que los iones cargados positivamente pasen, mientras que aleja a la mayoría de los cargados negativamente.

El sistema está finamente equilibrado. El nanoporo y la membrana tienen que estar muy cargados, y se necesitan múltiples nanoporos del mismo tamaño, lo que es un proceso técnicamente desafiante.

Aprovechando el poder de la luz solar.

Los investigadores resolvieron estos dos problemas al mismo tiempo mediante el uso de luz láser de baja intensidad.

La luz libera electrones incrustados y hace que se acumulen en la superficie de la membrana, lo que aumenta la carga superficial del material. Como resultado, el nanoporo es más selectivo y el flujo de corriente aumenta.

“En conjunto, estos dos efectos significan que no tenemos que preocuparnos tanto por el tamaño de los nanoporos”, explica Martina Lihter, investigadora de LBEN. “Es una buena noticia para la producción a gran escala de la tecnología, ya que los agujeros no tienen que ser perfectos y uniformes”.

Según los investigadores, se podría usar un sistema de espejos y lentes para dirigir esta luz hacia las membranas de los estuarios de los ríos.

Se utilizan sistemas similares en los colectores y concentradores solares, una tecnología ya ampliamente empleada en la energía fotovoltaica. “Esencialmente, el sistema podría generar energía osmótica día y noche”, explica Michael Graf, el autor principal del artículo. “La salida se duplicaría durante las horas de luz”.

Próximo paso

Los investigadores ahora continuarán su trabajo explorando posibilidades para aumentar la producción de la membrana, abordando una gama de desafíos, como la densidad óptima de poros. Todavía hay mucho trabajo por hacer antes de que la tecnología se pueda utilizar para aplicaciones del mundo real.

Esta investigación, dirigida por LBEN, se lleva a cabo como parte de una colaboración entre dos laboratorios de EPFL (LANES y LBEN) e investigadores del Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign.

En 2016, los investigadores de LBEN informaron que, por primera vez, habían producido un poder osmótico a través de membranas 2D que miden solo tres átomos de espesor. El experimento fue una demostración importante de que los nanomateriales pueden representar una revolución en este dominio, con una aplicación directa prevista para las energías renovables y pequeñas fuentes portátiles de energía.

En ese momento, para lograr una alta generación de energía, los investigadores tenían que operar en un ambiente alcalino, con altos niveles de pH que estaban lejos de los valores encontrados en los estuarios. Se requirió un alto pH para aumentar la carga superficial del MoS2 y mejorar la potencia de salida osmótica.

Esta vez, en lugar de utilizar tratamientos químicos, los investigadores descubrieron que la luz podría desempeñar ese papel, permitiéndoles operar en condiciones reales.

 

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La extinción de especies se esta acelerando y genera graves impactos en el Mundo.

extinción de especies

La naturaleza está disminuyendo a nivel mundial a tasas impresionantes durante la historia de la humanidad, y la tasa de extinción de especies se está acelerando.

COMPARTIMOS CONTIGO NUESTRO EPISODIO DE PODCAST SOBRE EL ARTICULO

 

 

De hecho, es probable que se produzcan graves impactos en las personas de todo el mundo; advierte un nuevo informe histórico de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES), cuyo resumen fue aprobado en la séptima sesión de la Plenaria de IPBES, que se reunió la semana pasada (29 de abril – 4 de mayo) en París.

“La evidencia abrumadora de la Evaluación Global de IPBES, desde una amplia gama de diferentes campos de conocimiento, presenta un panorama siniestro”, dijo el Presidente de IPBES, Sir Robert Watson.

También acotó que, “La salud de los ecosistemas de quienes dependemos se está deteriorando rápidamente. Estamos erosionando los cimientos de nuestras economías, medios de vida, seguridad alimentaria, salud y calidad de vida en todo el mundo”.

El informe también expresa que aún hay tiempo para hacer una diferencia en el ambiente y el clima, pero solo si se empieza ahora y en todos los niveles, desde lo local hasta lo global.

La extinción de las especies se puede evitar y la naturaleza todavía puede conservarse, restaurarse y usarse de manera sostenible.

Por cambio transformador, se refieren a una reorganización fundamental de todo el sistema a través de factores tecnológicos, económicos y sociales, incluyendo paradigmas, metas y valores.

El Informe de Evaluación Global de la IPBES sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas es considerado el más completo.

Es el primer Informe intergubernamental de este tipo y se basa en la histórica Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de 2005, y fue recopilado por 145 autores expertos de 50 países en los últimos tres años, con aportes de otros 310 autores contribuyentes.

Además, evalúa los cambios reflejados durante las últimas cinco décadas y proporciona un panorama completo de la relación que existe entre las vías de desarrollo económico y el impacto de ellos en la naturaleza.

Sustentado en la revisión sistemática de alrededor de 15,000 fuentes científicas y gubernamentales, el Informe también se basa en el conocimiento indígena y local.

“La biodiversidad y la contribución de la naturaleza a las personas son nuestro patrimonio común y la ‘red de seguridad’ más importante para la vida de la humanidad. Pero nuestra red de seguridad está casi al límite”, dijo la profesora Sandra Díaz (Argentina), quien copresidió la evaluación con el Prof. Josef Settele (Alemania) y el Prof. Eduardo S. Brondízio (Brasil y Estados Unidos).

Alrededor de 1 millón de especies de animales y plantas están ahora en peligro de extinción.

extinción de especies

Datos importantes:

  • La abundancia promedio de especies nativas en la mayoría de los principales hábitats terrestres ha disminuido en al menos un 20%, principalmente desde 1900.
  • Más del 40% de las especies de anfibios, casi el 33% de los corales formadores de arrecifes y más de un tercio de los mamíferos marinos están amenazados.
  • El panorama es menos claro para las especies de insectos, pero la evidencia disponible respalda una estimación tentativa de que el 10% está amenazado.
  • Al menos 680 especies de vertebrados fueron llevadas a la extinción desde el siglo XVI.
  • Más del 9% de todas las razas domesticadas de mamíferos utilizados para la alimentación y la agricultura se extinguieron en 2016, con al menos 1.000 razas más amenazadas.

Para aumentar la relevancia política del Informe, los autores de la evaluación clasificaron, por primera vez a esta escala y se basaron en un análisis exhaustivo de la evidencia disponible.

Los cinco impulsores directos del cambio en la naturaleza con los mayores impactos globales relativos hasta el momento son:

  1. Cambios en el uso de la tierra y el mar.
  2. Explotación directa de organismos.
  3. Cambio climático.
  4. Contaminación.
  5. Especies exóticas invasoras.

El Informe señala que, desde 1980, las emisiones de gases de efecto invernadero se han duplicado, elevando las temperaturas globales promedio en al menos 0,7 grados centígrados.

El cambio climático está afectando a la naturaleza desde el nivel de los ecosistemas hasta el de la genética.

A pesar del progreso para conservar la naturaleza e implementar políticas, el Informe también encuentra que los objetivos globales para conservar y usar la naturaleza de manera sostenible no pueden alcanzarse con las trayectorias actuales.

Los objetivos para 2030 y más allá solo pueden lograrse a través de cambios transformadores mediante los ámbitos:

  1. Económicos.
  2. Sociales.
  3. Políticos.
  4. Tecnológicos.

Otros hallazgos importantes:

Alrededor del 66% del medio ambiente marino y las tres cuartas partes del medio ambiente terrestre han sido alteradas significativamente por las acciones humanas.

Sin embargo, en promedio, estas tendencias han sido menos severas o evitadas en áreas mantenidas o administradas por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales.

Casi el 75% de los recursos de agua dulce y más de un tercio de la superficie terrestre del mundo se dedican actualmente a la producción agrícola o ganadera.

Aproximadamente 60.000 millones de toneladas de recursos renovables y no renovables se extraen a nivel mundial, es decir, casi el doble desde 1980.

La degradación de la tierra ha reducido la productividad del 23% de la superficie terrestre global.

Los cultivos anuales (aproximadamente $ 577 mil millones) están en riesgo por la pérdida de polinizadores.

Debido a la pérdida de hábitats costeros y protección, entre 100 y 300 millones de personas tienen un mayor riesgo de inundaciones y huracanes.

En 2015, la pesca reflejó los siguientes datos:

  • El 33% de las poblaciones de peces marinos se estaban capturando a niveles insostenibles.
  • El 60% de pesca de forma máxima sostenible.
  • El 7% se capturaba en niveles inferiores a los que se pueden realizar de forma sostenible.

Entre 300 y 400 millones de toneladas de metales pesados, solventes, lodos tóxicos y otros desechos de instalaciones industriales se descargan anualmente en las aguas del mundo, y los fertilizantes que ingresan a los ecosistemas costeros han producido más de 400 “zonas muertas” en los océanos, totalizando más de 245,000 km2.

Las tendencias negativas en la naturaleza continuarán hasta 2050 y más allá en todos los escenarios de políticas explorados en el Informe, excepto aquellos que incluyen el cambio transformador.

El Informe también presenta una amplia gama de acciones para la sostenibilidad y vías para lograrlas en sectores como:

  • La agricultura.
  • La silvicultura.
  • Los sistemas marinos.
  • Los sistemas de agua dulce.
  • Las áreas urbanas.
  • La energía.
  • Las finanzas y muchos otros.

Además, destaca la importancia de gestionar de manera integrada e intersectorial la producción de alimentos y energía, así como dela infraestructura, la gestión de aguas dulces y costeras y por último la conservación de la biodiversidad.

La secretaria ejecutiva de IPBES, la Dra Anne Larigauderie, agradeció a los cientos de expertos de todo el mundo, que han ofrecido su tiempo y sus conocimientos para ayudar a abordar la extinción de especies, los ecosistemas y la diversidad genética, pues es una amenaza verdaderamente global y generacional para el humano.

 

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Bosque en el desierto de Egipto

bosque en el desierto

Científicos egipcios y alemanes encontraron la manera de que crezca un bosque en el  desierto; la tierra fértil en Egipto es muy escasa, el país depende del río Nilo, en cuya cuenca viven más de 85 millones de egipcios, el resto del territorio es desértico.

Crear vida donde normalmente no crece nada; a las puertas de la ciudad Ismailía a unas dos horas en auto desde El Cairo nace un bosque en el desierto

bosque en el desierto

hoy los obreros forestales plantan pinos jóvenes; este bosque en el desierto es un proyecto de investigación binacional en el que trabajan egipcios y alemanes

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Aquí por un lado hay ventajas inmejorables respecto a Alemania, pues no hay  invierno que interrumpa el crecimiento de las plantas.

por otro lado tenemos especies de crecimiento rápido como el eucalipto, todo esto hace que el crecimiento sea impresionante

Siempre y cuando haya suficiente agua un bien que en Egipto rara vez cae del cielo, por eso es necesario un sistema de bombeo

Hany El Kateb es una de las mentes detrás del proyecto el agrónomo de origen egipcio pertenece a la Universidad técnica de Munich

bosque en el desierto

Varias veces al año viaja a su tierra para ver cómo marcha el proyecto; el agua proviene de una cercana planta depuradora en ella se trata mecánica y biológicamente las aguas residuales de Ismailia, una depuración completa sería mucho más costosa, de esta forma se conservan compuestos nitrogenados como los nitratos que son un excelente fertilizante vegetal

bosque en el desierto

 

Sin embargo en el agua pueden quedar algunas sustancias tóxicas

apenas se encuentran metales pesados pues estas son aguas residuales de una ciudad y no de una zona industrial, en algunos lugares hay mezcla de aguas urbanas y residuales, entonces son más difíciles de tratar

bosque en el desierto

el agua no es suficientemente limpia para usarla en cultivos alimenticios pero sí para árboles destinados a ser madera de construcción o leña.

además el bosque protege contra los movimientos de arena, crea puestos de trabajo de por sí escasos en el país y captura el contaminante CO2; pero Egipto no tiene aún un sector forestal en funcionamiento, menos del 0,1% de la superficie del país está cubierta de bosques.

los científicos están decididos a cambiar, esto para ello organizan cursos de capacitación para agrónomos egipcios, Sin embargo las elecciones no siempre se aplican.

Segun Hany:

Los trabajadores forestales podaron estos árboles no lo hicieron bien, no son buenos ejemplares, seguramente no se usaron buenas semillas, equipo gestor debe hacer mejoras; estamos instruyendo a los trabajadores para que aprendan cómo podar los árboles.

bosque en el desierto

El Agrónomo egipcio alemán nos cuenta que también en la capital hay que persuadir a la gente, El Cairo poco a poco las autoridades se dan cuenta del potencial que encierran sus desiertos que abarcan un 97% del territorio del país.

Debido al vertiginoso crecimiento demográfico, las tierras fértiles son cada es más escasas y el abastecimiento de agua se hace cada vez más difícil.

bosque en el desierto

Según Palabras de Said Khalifa, miembro dem Ministerio Egipcio de Agricultura:

Estamos bajo enorme presión, Etiopia quiere construir otra presa en el Nilo; entonces llegaría aun menos agua a Egipto, por eso tenemos que encontrar nuevos métodos para ahorrar o reciclar el agua.

Estos bosques son un magnífico ejemplo de lo que se puede hacer con aguas residuales recicladas

Alemania apoya el proyecto germano egipcio con €260,000 dinero con el que también se financian intercambio mutuo de estudiantes.

hasta ahora el proyecto avanza gracias al apoyo financiero estatal pero Hany  confía en el potencial económico del bosque en el desierto:

 la forestación tiene que ser rentable, debe ofrecer un rendimiento económico. de otro modo no será sustentable, por eso también plantamos madera de calidad, estamos mejorando nuestra gestión forestal para alcanzar ese objetivo.

¿cuáles son las especies más apropiadas?

¿ como se consigue un riego eficiente?

hay muchas cuestiones por resolver, pero por lo pronto gracias a la fuerte radiación solar y la cantidad de nutrientes de las aguas residuales, los árboles crecen unas cuatro veces más rápido que en Alemania.

El resultado impresiona a los estudiantes alemanes:

bosque en el desierto

 Esto antes era todo desierto, es increíble decrezca una arboleda en el desierto hay muchas regiones que tienen condiciones climáticas y sociales parecidas, creo que este proyecto podría servir de modelo a otras regiones.

240 hectáreas el equivalente a más de 300 campos de fútbol han sido ganadas en este bosque en el desierto y esto es sólo el comienzo, en los próximos años más de 500,000 hectáreas de arena podrían albergar bosques como este.

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Industria textil: productos que son amigables con el ambiente.

textil

La industria textil es considerada como la 2da industria en el mundo que produce mayor contaminación.

Los tintes sintéticos contribuyen en la mayor parte de esta contaminación.

Ya que casi el 20% de la contaminación global del agua está relacionada con los procesos de teñido de la industria textil.

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Los principales contribuyentes a este problema son el uso de:

  • Colorantes no biodegradables a base de petróleo para teñir textiles.
  • Agentes tóxicos requeridos para fijar los colorantes en los textiles.
  • La liberación a los cuerpos de aguas de grandes proporciones de estos.

Una alternativa viable a los colorantes sintéticos pueden ser los colores naturales extraídos de fuentes vegetales.

Sin embargo, los agentes de fijación tóxicos todavía deben usarse con estos colorantes.

El punto positivo es que el sector de la industria textil, actualmente, se están abocando por encontrar métodos alternativos de coloración.

A continuación, te presentamos algunas de las técnicas más amigables con el ambiente que utilizan las empresas innovadoras para colorear la ropa.

Pigmentos híbridos y Auxiliares:

Ecofoot ha desarrollado pigmentos híbridos compuestos por un tinte químicamente unido a una partícula de polímero que reacciona con las fibras de celulosa a temperaturas tan bajas como 25ºC.

No requiere el uso de sal y se puede aplicar para teñir prendas de algodón a bajas temperaturas y también para lana en un proceso más ecológico.

También creó auxiliares que previenen la hidrólisis del tinte en el proceso de teñido.

Y que se requiere para procedimientos de lavado severos para eliminar el tinte hidrolizado.

Junto con los pigmentos híbridos y los auxiliares, más del 50% del agua en los enjuagues intermedios y finales se puede ahorrar en el proceso total de preparación y teñido.

Colorantes en polvo:

Officina + 39 , una empresa con sede en Italia, desarrolló la gama de tinte sostenible Recycrom utilizando ropa reciclada, material de fibra y desperdicios textiles.

Desarrolló un sofisticado sistema de ocho pasos (pendiente de patente) en el que todas las fibras de tela se cristalizan en un polvo extremadamente fino.

El cual se puede usar como un pigmento para telas y prendas de algodón, lana, nylon o cualquier fibra natural.

Se puede aplicar a los tejidos utilizando diversos métodos, como el teñido por agotamiento, la inmersión, la pulverización, la serigrafía y el recubrimiento.

Este colorante se aplica como una suspensión, mientras que la mayoría de los tintes se utilizan como una solución química y, por lo tanto, se pueden filtrar fácilmente del agua, lo que reduce el impacto ambiental.

Pretratamiento de algodón:

El algodón requiere más agua que otros textiles para teñir. Se requieren alrededor de 200 litros de agua para producir 1 kg de tela.

Dow ha desarrollado un proceso de pretratamiento llamado ECOFAST Pure que se aplica antes del proceso de teñido para producir algodón catiónico.

El algodón pretratado adquiere una carga positiva permanente, lo que le permite tener una mayor afinidad por las moléculas cargadas negativamente, como los colorantes.

Esta tecnología patentada reduce el uso de tinte y agua en un 50% para el teñido de algodón.

ColorZen ha innovado para el tratamiento previo de fibras de algodón en bruto utilizando una solución que comprende un agente humectante, soda cáustica y una sal de amonio.

Este algodón pretratado exhibe una mayor capacidad para retener el tinte sin la necesidad de productos químicos de fijación.

Lo que reduce el uso de químicos tóxicos en un 95% y el desperdicio de agua en un 90%.

Microorganismos naturales:

Colorifix emplea un enfoque biológico sintético mediante el uso de bacterias para colorear los textiles, lo que puede reducir el uso de agua hasta 10 veces.

El proceso es fijar las bacterias productoras de tinte directamente sobre el tejido.

Utilizando una solución de fuente de carbono, seguido de la deposición y fijación del tinte sobre tejidos con un solo ciclo de calentamiento por lisis de los microorganismos.

No requiere un proceso de extracción de tinte, que utiliza solventes orgánicos o agentes de fijación y reducción que contienen compuestos orgánicos.

Tinte innovador y auxiliares:

Huntsman Textile Effects presentó Avitera.

Es una línea de colorantes polirreactivos aplicables para el algodón y que se adhiere fácilmente a la fibra.

Los tintes utilizan una reactividad química trifuncional que proporciona una alta tasa de reacción y fijación con la fibra celulósica, dejando muy poco tinte sin fijar para ser eliminado.

Reduce drásticamente el uso de agua y energía hasta en un 50%, y usa hasta un 20% menos de sal.

También desarrolló recientemente el acelerador de difusión Univadine E3-3D, un auxiliar de teñido que mejora la difusión de un tinte al poliéster.

Impresión digital en la industria textil:

Intech Digital introdujo una nueva tecnología de impresión textil “sin agua” utilizando tintas textiles de pigmento reactivo Blackjet (tinta de nanopigmento) para proporcionar coloración.

Las tintas textiles Blackjet utilizan un pigmento que es insoluble en el soporte de tinta, en lugar de un tinte, y contiene aglutinantes de resina que ayudan a que las partículas de pigmento se adhieran al tejido.

Utiliza un proceso de cuatro pasos que consiste en:

  • Un tratamiento previo de la tela.
  • Impresión digital con tintas de pigmento reactivo.
  • Calentamiento de la tela para fijar el pigmento sobre la tela, seguido de un proceso de postratamiento.

DuPont Artistri, las tintas textiles digitales están formuladas con pigmentos y tintes similares a los utilizados en la impresión textil convencional para proporcionar resultados de alto nivel en la impresión digital.

Estas innovaciones son muy prometedoras y respetuosas con el medio ambiente, pero todavía hay muchas barreras que superar con la industria textil.

Las tecnologías innovadoras destacadas aquí todavía requieren mucha optimización en términos de lograr una producción de bajo costo y viabilidad comercial al mismo tiempo que satisfacen las demandas de los clientes.

Conoce estos proyectos similares

¿Cómo hacer tinte vegetal para la ropa?

¿Un impulso repentino de teñir su ropa o una tapicería de tela? No es necesario comprar tinte, solo hágalo con ingredientes fáciles de encontrar. Las frutas, verduras, especias y otras verduras de la casa son en gran medida suficientes para preparar productos ecológicos. Como proceder ?

¿Qué coloración obtener según la materia vegetal?

No es fácil definir el color final de la tela después de pasar por un tinte vegetal. Sin embargo, la lógica se hace cargo inmediatamente de este razonamiento. 

El color deseado no debe estar muy lejos del tono primario de las plantas, excepto en algunos casos especiales. Aquí hay una breve lista de tonos disponibles:

  • Rojo:  este color se obtiene normalmente con flores de hibisco o cáscaras de cebolla roja . Estos ingredientes son los más utilizados para la preparación casera de colorantes textiles. 

Sin embargo, la uva roja también permite obtener un tono escarlata si la fruta es de una cantidad suficiente para teñir la tela como debería ser. 

La madurez de la fruta también influye en la representación final del tinte. 

Por supuesto, hay otras frutas y verduras que le dan un tono rojo, pero estas ya se han demostrado para muchas personas. Tenga en cuenta que un ligero adobo de la preparación a base de estas plantas permite obtener el color rosa.

  • Azul:  este color no es obvio ya que solo los arándanos son naturalmente azules. 

Sin embargo, una preparación a base de repollo rojo , mora , cereza o arándano le da un tinte azulado a la ropa. Las fresas y frambuesas también proporcionan el mismo resultado, pero la pausa es más importante que otras frutas.

  • Amarillo:  este color es más fácil de obtener. La cúrcuma , las azafrán y hojas de abedul son planta para obtener un tinte amarillo o naranja. 

Todo depende del tiempo de descanso de la ropa en la preparación. Sin embargo, las cáscaras de zanahoria y los cítricos también ayudan a obtener el color del sol.

Se pueden obtener otros tonos mezclando ciertas plantas, pero el resultado no está garantizado. Un ”  Tie and Dye  ” también es posible, pero se realiza gradualmente. Es aconsejable tratar la mitad de la prenda después de otra o solo una parte.

Preparación de tintura textil

Una vez que se realiza la selección de frutas, verduras o plantas, córtelas en trozos pequeños. El objetivo es  sacar su jugo para extraer el color. 

 En cuanto a la cantidad, todo depende de la prenda a colorear y la intensidad del tono deseado. Para un color más oscuro, por lo tanto, es preferible tener a su disposición una cantidad suficiente de plantas maduras.

En cuanto a la preparación, una olla o sartén grande es esencial. Sin embargo,  esos aluminio no se recomiendan para preparar el tinte debido a los efectos de este metal. También debe recordarse que la sartén o la olla ya no se pueden usar para cocinar. Solo se utilizará para tintes textiles.

Para la preparación del tinte, es necesario:

  • Llena ¾ con la olla de verduras picadas;
  • Verter una gran cantidad de agua;
  • Lleve la mezcla a ebullición durante al menos 1 hora o más para obtener un color oscuro;
  • Deje que la mezcla se enfríe antes de tamizar con un colador.

El objetivo es no dejar gránulos en el jugo para evitar manchas en la prenda y obtener un color uniforme.

Preparación del tejido a teñir.

No todas las telas son aptas para colorear. Los componentes principalmente naturales, como lo es el algodón , el lino o la lana, son convenientes para la coloración de plantas.

Asimismo, para que una prenda se pueda teñir, primero debe remojarse con un color fijador. 

Hay que tener en cuenta que esto se realiza en paralelo a la preparación del tinte para ahorrar tiempo. Estos son los pasos a seguir:

  • Coloque la prenda en una cacerola llena de agua y sal (o vinagre blanco );
  • Hervir el agua salada durante una hora;
  • Dejar enfriar ;
  • Enjuague la prenda con agua limpia.

Este paso es esencial para arreglar el color en la tela. De hecho, la sal y el vinagre blanco son fijadores naturales.

Otras personas también usan alumbre para este proceso. Asimismo, hay otras opciones para la preparación de la tela, remojando la prenda en un envase con agua y vinagre blanco durante todo un día.

El resultado es el mismo que con la cacerola de agua salada.

Proceso del color de la tela.

Una vez que el tinte y la tela están listos, todo lo que queda es colorear.

Coloque el tejido de fijación empapado en la sartén que contiene el tinte.

Lleve la mezcla a ebullición hasta obtener  el color deseado.  

Tenga en cuenta que cuanto más larga sea la “cocción”, más absorbe la tela el color para oscurecerse. También se debe saber que un tejido húmedo es más oscuro.

 La maceración debería durar más para obtener un tono más intenso.

Cuando se obtiene el color deseado, retire el tejido de la preparación y enjuague con agua fría.

La prenda debe estar bien escurrida antes de extenderse al exterior para que se seque. Al secar, no deje arrugas en la tela para evitar manchas.

Para la tinción de Tie and Dye, se requiere un proceso de dos pasos.

Tiñe la mitad de la prenda sumergiéndola parcialmente en el tinte. Haz lo mismo con la otra mitad.

También hay un Tie and Dye, cuya otra mitad no ha sido coloreada. Lo que significa que solo una parte de la tela se ha sumergido en el tinte. Este proceso solo funciona en telas blancas.

La unión de los colores es un factor a tener en cuenta en el uso del teñido natural. Entretanto  la totalidad de las personas se inclinan por teñir sus ropas blancas que han perdido un poco su brillo, otras usan tinte textil para restaurar el color a una tela desgastada, asegurándose de restaurarla y mantener la limpieza

En todos los casos, se corre el riesgo de terminar con un mal color.

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