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REVISTA GRIP 203
La nanotecnología en la fabricación de raquetas
 
La nanotecnología es un campo de las ciencias aplicadas dedicado al control y la manipulación de la materia a una escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel de átomos y moléculas. (A modo de aclaración, un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro.)
 
 
 
Consultado Lars Keller, afirma que "nano" es solamente una descripción del tamaño de las moléculas, por ejemplo fibras de carbono. Propiedades extraordinarias como resistencia a la tracción, conductividad eléctrica, estabilidad a altas temperaturas, pueden ser obtenidas mediante determinada organización del material.

La nanotecnología es usada para raquetas de tenis. Völkl lo hace desde 2005 a través del DNX, material revolucionario desarrollado en los laboratorios de investigación del mundialmente conocido Fraunhofer TEG, quien lo produce como fibra industrial. Es la más pura forma del grafito, más liviano que la fibra de grafito convencional pero al mismo tiempo 25 veces más fuerte. De ahí su aplicación en la aeronáutica y navegación aeroespacial. Su singularidad radica en su perfecta estructura microscópica tubular, ya que con un mínimo empleo de material proporciona una resistencia máxima y ello en cualquier dimensión cinética posible.  Inicialmente concebido para la industria aeronáutica, en sus laboratorios en Stuttgart, Alemania, se convierten las fibras DNX nanoscópicas en un folio macroscópico.

Se usa para incrementar la estabilidad, potencia (power) y/o playability de las raquetas. Para ello se aplica en áreas estratégicas:  
1- En la cabeza de las raquetas que lo contienen, se ubican dos refuerzos de este material situados a las 3 y 9 horas, proporcionando así al marco una resistencia de torsión adicional. Así se logra una extremada estabilidad y mayor control de pelota para golpes descentrados (ilustración 1).


2- Justo encima del mango se incorpora un "collar" de DNX en el marco (ilustración 2) o una cobertura en forma de "V" envolviendo el eje (shaft) que se encuentra por encima de la empuñadura y prolongándose por las gargantas (ilustración 3).





Así se refuerza la zona de la empuñadura, resistiendo movimientos de retorcimiento y excesos de flexión que se producen al impactar la pelota, perdiéndose de este modo menos energía.

El resultado es una mayor resistencia, mayor potencia, cómoda maniobrabilidad y más fácil control. Además aporta una mayor flexibilidad y un más alto grado de estabilidad.

Raquetas duras (rígidas): ganan en cuanto a confort y potencia. Raquetas blandas (flexibles) : un mayor nivel de estabilidad, sin pérdida de flexibilidad.

Los materiales convencionales soportan las cargas en una sola dirección (figura 4) Al impactar la pelota el bastidor se dobla y registra una elevada pérdida de energía, cercana al 20%. Ello determina menor control y potencia por la pérdida de energía.



La estructura tubular del DNX resiste las fuerzas actuantes en las tres dimensiones (ilustración 5) El bastidor permanece sólidamente unido a la mano del jugador en cada golpe. Prácticamente no se producen torsiones en las zonas más importantes de la raqueta. De este modo la pérdida de energía es mucho menor y la aceleración y la potencia muy superiores. Los refuerzos en los laterales de la cabeza de la raqueta proporcionan una solidez adicional.



Al DNX le han seguido otros desarrollos como el "Delta Core" en las raquetas Boris Becker y próximamente otros dirigidos a una mejor prestación y rendimiento.

Ernesto Socolovsky
ernestosocolovsky@eximtrade.com.ar

(*) Esta nota se ha desarrollado  sobre la base del material "DNX" por contar con una bibliografía adecuada del mismo y los aportes del Sr Lars Keller. Otras marcas han desarrollado otros materiales basados en los mismos principios de la nanotecnología.
 
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