Redacción iAgua
Connecting Waterpeople
Sacyr Agua
GS Inima Environment
Innovyze, an Autodesk company
Fundación Botín
Minsait
Fundación Biodiversidad
CAF
Hidroglobal
Filtralite
ESAMUR
Hidroconta
Xylem Water Solutions España
Schneider Electric
Vector Energy
ADECAGUA
Hach
Likitech
Fundación CONAMA
DATAKORUM
Baseform
TEDAGUA
Aqualia
Agencia Vasca del Agua
SCRATS
EPG Salinas
FLOVAC
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
IRTA
Catalan Water Partnership
Lama Sistemas de Filtrado
ICEX España Exportación e Inversiones
AGS Water Solutions
RENOLIT ALKORPLAN
Ingeteam
AMPHOS 21
s::can Iberia Sistemas de Medición
ADASA
Grupo Mejoras
Saint Gobain PAM
ACCIONA
ONGAWA
Laboratorios Tecnológicos de Levante
FENACORE
KISTERS
Cajamar Innova
Amiblu
Molecor
Kamstrup
MOLEAER
Sivortex Sistemes Integrals
HRS Heat Exchangers
Rädlinger primus line GmbH
Idrica
AECID
Almar Water Solutions
TRANSWATER
IAPsolutions
Aganova
Confederación Hidrográfica del Segura
Centro Nacional de Tecnología de Regadíos (CENTER)
LACROIX
Barmatec
Global Omnium
ISMedioambiente
TecnoConverting
J. Huesa Water Technology
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Asociación de Ciencias Ambientales
Red Control

Se encuentra usted aquí

En la Estación Espacial Internacional utilizan el agua como 'pelota de ping pong'

Liquid Ping Pong in Space - RED 4K

El astronauta de la NASA Scott Kelly, que ha superado la marca de 300 días en el espacio este 21 de enero, muestra otra característica fascinante de la vida en condiciones de microgravedad.

Kelly utiliza dos paletas hidrofóbicas, o repelentes al agua, para mover una esfera de agua en ida y vuelta, al estilo de un juego de ping-pong, según se puede observar en un video de la NASA

Los científicos utilizan el entorno de microgravedad de la estación espacial para avanzar en conocimientos científicos sobre la Tierra, el despacio, la física y las ciencias biológicas que, de otro modo, no serían posibles aquí en el planeta.

Las paletas están grabadas con láser de policarbonato de manera que las superficies son en realidad conjuntos de marcas de 300 micrómetros (0,3 mm). Las superficies fueron luego se recubrieron por pulverización con una capa de teflón. Los efectos combinados de la rugosidad de la superficie y la no humectabilidad producen una superficie súper-hidrofóbico capaz de impedir la adherencia de agua en procesos dinámicos.

Cuanto mayor sea la gota, menos la fuerza que se necesita para romperla. Cuanto menor sea, más difícil resulta golpearla. Scott Kelly hace la demostración con una gita de 4 mililitros (más de 100 veces más grande que una gota de lluvia).

La redacción recomienda