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martes, 1 de noviembre de 2022

Prohibición RoHS: la ruta del caos

En 2002, la Unión Europea emitió un par de directivas: la 2002/CE/95 y 2002/CE/96 con el objeto de legislar la recolección, reciclaje y valorización adecuado de los residuos electrónicos o (Ewaste). También incluyó determinar la revisión de metas para que manufactureros de dispositivos eléctricos y electrónicos (RAEE) evitarán usar dentro de los próximos diez años, los metales pesados como plomo (Pb), mercurio (Hg), cadmio (Cd) y cromo hexavalente (Cr VI) en sus productos RAEE.


Estos metales se utilizan en los dispositivos electrónicos, por ejemplo, el cadmio está en baterías y celdas solares, el plomo se encuentra en pantallas sobre todo las CRT’s (monitores), el mercurio en relojes y tubos fluorescentes, y el cromo VI en componentes de teléfonos celulares, videojuegos y en diodos de tarjetas madre en computadoras.

La directiva 2002/CE/96 sobre RoHS (de las siglas del inglés Restriction of Hazardous Substances) especificó que serán considerados estos metales (Pb, Hg, Cd, Cr VI) más las sustancias químicas conocidas como Bifenilos Policromados (PBDE) usados como aditivos en aparatos electrónicos. La razón que origina esta Prohibición o Uso mínimo de metales RoHS se debe al daño orgánico:

  1. Cadmio: es carcinógeno, afecta al riñón y la densidad ósea.
  2. Plomo: provoca daño cerebral, en el sistema nervioso, se bioacumula en sangre y riñón.
  3. Cromo VI: provoca reacciones alérgicas y daños al ADN.
  4. Mercurio: Afecta el sistema nervioso y los riñones.

La primera caracterización determina la concentración “mínima” de una sustancia RoHS presente en (un componente de) el producto seleccionado, teniendo en cuenta los valores de cantidad mínima para algunos componentes y los valores de cantidad máxima absoluta para otros componentes si solo estuviera disponible.

concentración máxima de 0,1 % en peso para Pb, Hg, Deca BDE; y de 0,01 % en peso de Cd presente en (un componente de) el producto seleccionado;

concentración mínima de 0 % en peso para Cd, Pb, Hg, Deca BDE presente en (un componente de) el producto seleccionado.

La segunda categoría implementa la Concentración “máxima” de una sustancia RoHS presente en (un componente de) el producto seleccionado, teniendo en cuenta los valores de cantidad máxima para algunos componentes y los valores de cantidad máxima absoluta para otros componentes si solo estuviera disponible.

Esta denominación resultó de la evaluación de la toxicidad potencial HTP (life time of 100 years) en tres elementos de la naturaleza: aire, agua dulce y en el subsuelo como aceite agrícola. Siendo los metales cadmio y cromo VI que primordialmente se encontraron en el aire; mientras que el plomo y el mercurio son RoHS susceptibles de encontrarse en los 3 escenarios.



No obstante, el estudio de evaluación del año 2008 que pretendía reconocer los avances de la prohibición RoHS asegura que la cantidad de la sustancia RoHS específica que se puede evitar que se elimine como desecho en el medio ambiente depende del tipo de tratamiento de desechos. Sin embargo, esto no está sujeto a la directiva RoHS, ya que es una consecuencia de la directiva WEEE (95/CE/2002), es decir, a la limitación del uso del metal RoHS como componente en los RAEE. 

Como se nota en la siguiente tabla, los niveles de los metales RoHS no varían mucho en su porcentaje dentro de los tres elementos de la naturaleza (aire, suelo agrícola y agua dulce) incluso después de la entrada en vigor de las directivas (2006).

 

Pb

Cd

Cr (VI)

Hg

DecaBDE

% de residuos después de RoHS

69 %

69%

71%

72%

0 %

% de residuos antes de RoHS

59%

56%

71%

20 %

0 %

Aunque, el mercurio si ha disminuido considerablemente en su volatización, este metal produce más daños por bioacumulación no solo en el ser humano, sino también en especies de la fauna, el caso de ballenas barrenadas es ampliamente conocido.



Asimismo, en un estudio de Colombia se ha encontrado Cd, Pb y Cr en el pez gato y en los peces de la especie Lutjanus (L. synagris y vivanus). Otro caso recién publicado en Tailandia, donde se localizó la concentración de metales RoHS en el subsuelo de un basurero de residuos sólidos urbanos. Además, la concentración metálica avanzó a los cuerpos de agua indicando que el riesgo ecotoxicológico es de alto nivel, sobre todo del cobre y cadmio como contaminantes prioritarios.



En 2022, el programa de Ciclos Sustentables (SCYCLE) de la ONU publicó un estudio de la región Latinoamérica, donde se detalla que, a partir de 2010, la cantidad de Ewaste aumentó en un 49%, de 0.9 metro Toneladas a 1.3 metro Toneladas en 2019.

La medida en cantidad de metro tonelada equivale a mil toneladas, a nivel global se ha desechado 53.6 Mt de Ewaste con 83% de residuos en rellenos sanitarios y solo un 17% de Ewaste reciclado.

Entonces, desde hace 12 años, si la generación de Ewaste que contienen RoHS ha aumentado 63 %, que son 0,38 Metro Toneladas equivalen a 380, 000 toneladas generadas de Ewaste con elementos RoHS acumulados tan solo en 2019 en la región de Latinoamérica.

En conclusión, las directivas que planean limitar las cantidades mínimas-máximas de metales para los cuales no existen un sustituto, esencialmente por su cualidad eléctrica. Son legislaciones inocuas cuando la cantidad de productos que contienen, por ejemplo, RoHS (en valores mínimos) no cesan de producirse en números exponenciales. 

Ni tampoco son sustentables cuando aún no se ha desarrollado un proceso de reciclaje apropiado para neutralizar los RoHS, con esto, se dispersa el problema ambiental de bioacumulación a todas las especies de la naturaleza.

Fuentes:

  • Study on RoHS and WEEE Directives. European Commision DG Enterprise and industry. 06/11925/AL. March 2008. ARCADIS july 3, 2007. Ultima revisión 31- 10-2002
  • https://www.unido.org/sites/default/files/files/2022-01/REM_LATAM_2021_ENG_Final_dec_10.pdf
  • http://vetzootec.ucaldas.edu.co/index.php/english-version/91-coleccion-articulos-espanol/212-metales-pesados-pb-cd-ni-zn-hg-en-tejidos
  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8901317/
  • https://www.researchgate.net/publication/23940017_Accumulation_of_Lead_Chromium_and_Cadmium_in_Muscle_of_capitan_Eremophilus_mutisii_a_Catfish_from_the_Bogota_River_Basin
  • https://ewastemonitor.info/regional-e-waste-monitor-for-latin-america-2022/











martes, 1 de marzo de 2022

¿Qué es la Minería Urbana?

En 1975 en el interior de la ONU se determinó una nueva ética global basada en la Resolución de la 6ta. Sesión especial (10 de mayo de 1974) para implementar un nuevo orden económico internacional. En suma, se propone la ejecución de un cambio de paradigma en procesos productivos y educativos para mejorar todas las relaciones ecológicas, incluyendo la humanidad con la naturaleza y de las personas entre sí.


En la Carta de Belgrado, como hoy se denomina la resolución mencionada, se retoman una serie conceptos del libro de Keith Thomas titulado “El hombre y el mundo natural”, publicado a finales del siglo XIX, donde preciso un cambio de actitudes apelando a la sensibilidad de la sociedad inglesa para convocar a nuevas condiciones en el mundo natural o rural en relación al mundo urbano.

También destaca entre los dos objetivos preliminares de la Carta de Belgrado, la tendencia a la corriente filosófica del libro Verde de Gadafi, a saber:

Objetivo 1: Para cada nación, de acuerdo con su propia cultura, esclarecer por sí misma el significado de conceptos básicos, tales como la "calidad de vida" y la "felicidad humana", en el contexto del ambiente global, esforzándose también para precisar y comprender estas nociones como son entendidas por otras culturas más allá de las propias fronteras nacionales.

Gadafi pág. 43: La explotación del hombre por el hombre y la posesión por parte de algunos individuos de una riqueza general superior a la requerida por sus necesidades es una desviación manifiesta de la regla natural [la sana regla: el que produce, consume] y el comienzo de la distorsión y la corrupción en la vida de la comunidad humana […]

Objetivo 2: Identificar las acciones que garanticen la preservación y el mejoramiento de las potencialidades humanas y que favorezcan el bienestar social e individual, en harmonía con el ambiente biofísico y con el ambiente creado por el hombre.

[…] Si analizamos los factores de producción económica desde la antigüedad hasta el presente, siempre encontramos que consisten esencialmente en ciertos componentes básicos de producción, es decir, materias primas, medios de producción y un productor. La regla natural de igualdad requiere que cada uno de estos componentes reciba una parte de esta producción […].

Llama la atención que estos ítems se fusionan en el neoconcepto de Bioeconomía dentro de la economía circular, en general la bioeconomía es una propuesta para actividades económicas donde se evitaría la fuga y las externalidades negativas.

Mientras la economía circular es un enfoque teórico que asegura integrar una visión sistémica para regenerar el producto/servicio, a partir de un proceso final de uso, es decir, que un producto se transforma en residuo y ese residuo se transforma en materia prima, como componente de un nuevo producto.

No obstante, la naturaleza de las Tecnologías de la Información (TIC’s) es la rápida innovación, ya que la estructura de producción de TIC’s ha avanzado desde sus primeros componentes denominados bulbos al vacío para sustituir a los transistores y de estos a los procesadores cuánticos.

Esta naturaleza cuasi espontanea, donde la acción intencional de los ingenieros basados en un enfoque continuista conduce a la redefinición de las nociones de tecnología y técnica. Dado que, según Desauer, las invenciones técnicas consisten en aproximaciones a la solución ideal, un hecho que lleva al ingeniero a actualizar formas técnicas existentes ya en potencia, y al hacerlo se escala a una “tecnofobia eterna”, como diría Gobi, para engendrar el desarrollo imparable de la tecnología.

Hoy esta naturaleza está siendo reconducida en vista de la relación intrínseca con otros sistemas sociales como el económico, cultural y político, por la alta valoración que ha demostrado en plena pandemia.

Pero, el criterio estimativo de la Economía Circular y en particular a la minería urbana es una correlación asimétrica entre la tecnología (TIC’s) y su desarrollo [tecnológico], puesto que la minería urbana no avanza tan de prisa como si hacen los diseños de Smartphone o bien, de las computadoras cuánticas, que podrían reemplazar las computadoras de escritorio o laptops.

Entonces ¿Qué es la minería urbana? es la actividad económica que recupera metales preciosos de los dispositivos electrónicos obsoletos, en desuso o catalogados de residuos, a efectos de sostener la innovación tecnológica por la mínima existencia de metales raros, como componentes de las TIC’s, en el planeta.



Aunque cabe señalar que el uso de las TIC’s es reconocido con impacto negativo ambiental desde 2004, en el reporte técnico del “Futuro impacto ambiental en las TIC’s” proyectado para 2020. La Comisión Europea concluye “el impacto directo del uso de las TIC es negativo por definición como un efecto de primer orden de las TIC. Los indicadores afectados negativamente son el consumo de energía eléctrica, las emisiones de gases de efecto invernadero y los residuos sólidos municipales no reciclados”.

TABLA: PROYECTO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS TIC's



L El impacto proyectado en el indicador ambiental es ambientalmente desfavorable

J El impacto proyectado en el indicador ambiental es ambientalmente beneficioso

K El impacto proyectado en el indicador ambiental es pequeño o ambientalmente neutral (el efecto es menor que +1%)

- La combinación no fue proyectada

* Toneladas por kilómetros

 

 

 

Fuente:

·         THE FUTURE IMPACT OF ICTs ON ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY. 2004. Institute for Prospective Technological Studies. Technical Report EUR 21384 EN.

·         Tesis “Disertaciones filosóficas sobre las convergencias entre ciencia y tecnología para el desarrollo: con un análisis del caso de Costa Rica”. Álvaro Carvajal Villaplana. 2006.

·         The Green Book. Muammar al-Qaddafi.

·         Man and the natural world: “changing attitudes in England 1500-1800”. Kieth Thomas. Penguin Books.

·         La Carta de Belgrado. 1975.

·         Circular Economy Conference 2021. EPA. 





jueves, 23 de septiembre de 2021

Logos de las tecnologías (TIC's): sinergias y externalidades

En penúltimo cuatrimestre de 2021, el reinante ecosistema digital beneficia solamente a los fabricantes de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s), dado que la adopción tecnológica de las 6 generaciones humanas ha conformado una base de datos no estructurados (voz, gestos, huellas digitales, iris) para las redes neuronales que hoy gobiernan la virtualidad. 

Si bien es cierto que la invención de las computadoras son producto de un conjunto de conocimientos técnico-modernos de los siglos XVI – XIX; precisamente la importación de los conocimientos y habilidades proviene de Eurasia, por ejemplo, el libro del checo Johannes Widmann intitulado “Algorithmus linealis” publicado en Leipzig en 1489, otra obra es la Rejilla de Cardano del italiano Giordano en su libro “El gran arte” publicado en 1545.

También está el libro “Arte Menor de Aritmética Práctica” escrito por Pedro Paz en 1623, una década después la calculadora es desarrollada por Blaise Pascal; en ese siglo se publican “El arte menor de Aritmética” de Atanasio Reaton, “Breve Aritmética” de Benito Belo, el artículo “Explication de l'Arithmétique Binaire” basado en la dualidad Ying-Yang, el instrumento musical slit gong y la métrica de dos versos (dactylic hexameter desde Grecia) de Gottfried Leibniz.

Curiosamente las bocinas fueron inventadas en el siglo XVII en Francia, aunque este instrumentum se usaban para cazar; en 1736, Stephen Gray desarrolló el aislante de conductividad eléctrica; más tarde Gray y Jean Desaguliers condujeron experimentos sobre materiales conductores de electricidad y descubrieron los aisladores (no conductores) como la madera, la seda y la cerámica.

En 1746, Pieter van Musschenbroek descubrió el capacitador, que denominó botella de Leyden (botella de vidrio con láminas metálicos en agua), conocimiento que publicó en su obra “Dissertationes physicae experimentalis et geometricae de magnete”. En 1767, Henry Cavendish publicó en su trabajo “Experiments on Rathbone-Place Water” los conceptos de capacidad y resistencia, relacionada con el consumo de energía; en 1800, Alejandro Volta inventó la pila voltaica, la primera batería química; hasta este momento histórico ya se cuentan los conocimientos teóricos que contribuyeron para fabricar los circuitos electrónicos: voltaje, resistencia, corriente y potencia.
En 1801, el Telar es inventado por Jacquard (taller mecánico de patrones de tela); desde aquí emerge el entorno de un producto tecnológico que cambiará continua y velozmente la automatización de las practicas humanas.

En 1820, Hans Christian Oersted (1777-1851) descubrió que la corriente eléctrica que fluía por un cable hacía que se moviera la aguja de una brújula, esto indicó una relación entre la electricidad y el magnetismo. El mismo año, André Marie Ampere (1775-1836) descubrió que las corrientes paralelas se oponen entre sí y las corrientes opuestas se atraen y William Sturgeon (1753-1850) construye el primer electroimán.

En 1826, Ohm (1789-1854) formuló la ley de las corrientes eléctricas, definiendo la relación exacta entre tensión y corriente (Resistencia Eléctrica = Ohm), dos años mas tarde, Green explica una solución para el cálculo de los potenciales en su ensayo “An essay the Theories of electricity and magnetism”; Henry perfeccionó los electroimanes y propuso la inductancia propia (dirección de flujo de corriente) en 1828.

Estas aportaciones llevan a la teoría de Michael Faraday (1791-1867), quien se preguntó en 1831: si la electricidad podía producir magnetismo, ¿por qué el magnetismo no podía producir electricidad? la respuesta fue el movimiento y así propone la tensión inducida.

En el temprano siglo XIX, Faraday ya estaba presuponiendo la ontología de las TIC’s puesto que la energía eléctrica pondrá en funcionamiento a un dispositivo tecnológico, no al revés; por tanto, la transformación tecnológica tendrá como causa final una construcción continua e incesante de infraestructura para producir energía luz.

A partir de este hito tecno-histórico tiene lugar el establecimiento de la capacidad de cómputo, es decir, la habilidad para manejar, comprender e interpretar los datos, en primer lugar, numéricos. En 1834, el inglés Charles Babbage intentó construir una máquina que fuese programable para hacer cualquier tipo de cálculo, no solo los referentes al cálculo de tablas logarítmicas o funciones polinómicas, esta fue la máquina analítica, cuyo diseño se basaba en el telar de Joseph Marie Jacquard.

En 1841, Ada Lovelace desarrolló un plan de acción que permitiría al motor analítico, calcular una secuencia de números de Bernoulli; el algoritmo nunca se comprobó, aunque su trabajo “Notas” distinguía entre datos y procesamiento, es el antecedente del software. En 1854, George Boole desarrolla un sistema matemático centrado entre valores cero y uno, para realizar operaciones lógicas (de discernimiento) conocidas como silogismos.

SILOGISMOS MODERNOS

Aportaciones de Gómez Pereira del Campo (1554, España)

Cordero: “el que está presente es el lobo

1ªOperación del entendimiento

Primera noción de Autómata (paradigma de programación de lógica)

Cordero: “esto debo hacer [huir o detenerme]

2ªOperación del entendimiento

Aportaciones de Francis Bacon (1620, UK)

toda la industria del hombre estribe en aproximar las sustancias naturales unas a otras o en separarlas: el resto es una operación secreta de la Naturaleza

De lo Universal a lo particular

Primera noción de Jerarquía de módulos (paradigma de programación imperativo)

Los que habitualmente se ocupan de las sustancias naturales son el mecánico, el médico, el matemático, el alquimista: pero todos lo hacen con insignificante esfuerzo y mediano éxito

La razón no se va a guiar a menos que tenga un methodos (camino)

Primera noción de Diseño descendente (algoritmo)


En 1859, la primera batería de plomo-ácido (o acumulador) es inventada por el físico Gastón Planté, formada por un depósito de ácido sulfúrico y dentro un conjunto de placas de plomo, paralelas entre sí y dispuestas alternadamente en cuanto a su polaridad positiva (+) y negativa (-); esta inflexión es fundamental dado que la digestión ácida de metales es impuesta como método tradicional para alimentar a la materia (metal) de energía luz.


Pero este punto de la historia moderna occidental también previene una variable de la conciencia tecnológica del hombre: en 1864, el detonador de pólvora es inventado por Alfred Nobel, un dispositivo usado por las empresas mineras y transportistas para trazar la ruta de los ferrocarriles. No obstante, la explosión de la mina SWAITHE MAIN de la Compañía Mitchell en Barnsley (Yorkshire, UK) de 1875, donde se perdieron 143 vidas de hombres y niños trabajadores, advierte al gobierno británico de los peligros de la extracción de minerales en yacimientos.

Entonces, el estado funda la Ley sobre Explosivos del 14 de junio de 1875 (Explosives Act 1875) para enmendar con respecto a la fabricación, tenencia, venta, transporte, y la importación de pólvora, Nitroglicerina, y otras sustancias explosivas. Y es esta ley inglesa donde se denomina el primer concepto de Residuo, por exclusión:

-Cualquier sustancia que constituye un material de desecho o cualquier sustancia extraña excedentes de efluentes o de otro tipo derivados de la aplicación de cualquier proceso, y cualquier sustancia u objeto que se requiere para ser eliminados como se rompa; este agotado, contaminado o descompuesto, pero no incluye una sustancia que es un explosivo en el sentido de la Ley [1875].

Paralelo a la siembra de alimentos se establecen como modo de producción, la explotación de yacimientos de minerales que transformará los ecosistemas naturales donde se detecté un mineral; tanto que un elemento natural que es habilitado por el hombre como materia prima dentro de los reinos de la naturaleza para la reserva del hombre, es clasificado según su tipo de depósito: solares de cuenca cerrada, pegmatitas, arcillas, salmueras o zeolitas.

En adelante, cuando se descubría un elemento de los ecosistemas del planeta se presuponía que tiene viabilidad económica sí presenta una cualidad o atributo de voltaje, resistencia, corriente o potencia (capacidad eléctrica especifica). Entonces, el comercio ocasional o experimental de minerales pasa a convertirse en una expansionista industria regular de distribución de metales con la volatilidad de costos de procesamiento.

Comienza la ingeniería y los profesionales de procesos de fabricación, una rama económica que se extiende hacia productos semielaborados o piezas elementales, métodos de unión, tratamientos térmicos y superficiales o las operaciones auxiliares, que cumplirán la función básica para diseñar un producto, subproducto o un componente tecnológico.

La extracción minera predetermina los parámetros de las operaciones de procesamiento o ensamblaje de productos metálicos, piezas que proveen la segunda causalidad o propósito de mejoras conocidas como Revolución Industrial; por ejemplo, en 1876, Graham Bell y Berliner inventan el teléfono y el micrófono, respectivamente. Tres años después Edison Swan diseña la lámpara y los ventiladores son desarrollados por Skaats en 1886; dos años más tarde, David Hilbert escribe “El teorema de la finitud”, que veinte años después será soporte teórico para el sistema de generadores para formas binarias.

El siglo XX emplazará todas las invenciones que son la base científica para construir el dispositivo tecnológico hegemónico del siguiente siglo: la computadora; particularmente resaltan los conocimientos teóricos de la comunicación entre los dispositivos tecnológicos, cuyo efecto es la conectividad de las grandes distancias.

Las expectativas de las TIC como “tecnología habilitadora clave” que puede resolver muchos problemas en la sociedad presente hacia el futuro no son nuevas; no obstante, el nuevo trato verde propone como mitigación al cambio climático, la producción mínima de los gases de efecto invernadero (GEI), un modelo incongruente ante la fabricación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) desde la minería.

Aparatos Electrónicos

Año

Lugar

Recurso natural

Fabricación

Bocinas

1680

Francia

Latón, Aluminio, Aramida, caucho (butileno), polipropileno, vidrio, grafito, polietileno, poliester laminado, neodimio, polybenzoxozole, carbono, Polieterimida, policarbonato, termoplástico, titanio.

 

Cables

1736

Gray

cobre

 

Baterías

1859

 

Plomo, Litio

 

Teléfonos

1876

Graham Bell

 

 

Micrófonos

1876

Berliner

Policarbonato, aluminio, zinc, estaño,

 

Lámparas

1879

Edison Swan

Mercurio, cuarzo-yodo, latón, tungsteno, wolframio, vidrio, kripton. 5)

 

Ventiladores

1886

Skaarts

 

 

Audífonos

1910

Baldwin

 

 

Cartuchos de tóner

1938

Carlson

Ciclohexanona, polímeros, varios tintes, incluido el tinte rojo reactivo 23, el tinte amarillo ácido 23 y el tinte azul directo 199, que contiene azufre; dioles acetilénicos etoxilados que modifican la tensión superficial del agua y los colores; Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) que está lleno de contaminantes y etilenglicol.

1 000 años en descomponerse.

clasificado como cancerígeno potencial por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer Australiana.

En su fabricación produce 4.8 kg de dióxido de carbono p/ cartucho, sin tener en cuenta la tinta. 3)

Discos duros

1950

IBM

Cerámica, aluminio, vidrio.

 

Mouse & teclados

1960

Stanford Rese

Plástico de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) moldeado por inyección. La bola es de metal recubierto de caucho.

Poliéster o policarbonato.

 

Pantallas LCD

1964

Universidad de Illinois

Vidrio, dióxido de silicio (SiO2)

 

Teléfono celular

1973

Cooper New York

plomo, mercurio, berilio, arsénico, retardantes de llama, níquel, paladio, plata, tantalio, cadmio y antimonio.

 

CD

1979

Sony

policarbonato

 

Laptop computadora

1982

Moggridge

Hierro, acero, vidrio, hidrocarbono, silicio, cobre, fosforo, azufre, silicio.

 

Tarjetas de video

1981

IBM

Aleación de Silicio-Germanio (SiGe) y silicio

 

Tarjetas de sonido

1987

Adlib

Aleación Silicio-Germanio (SiGe) y silicio

 

Smartphone

1992

IBM

plomo, mercurio, berilio, arsénico, retardantes de llama, níquel, paladio, plata, tantalio, cadmio y antimonio

 

Watch

1994

NASA

plomo, mercurio, berilio, arsénico, retardantes de llama, níquel, paladio, plata, tantalio, cadmio y antimonio

 

DVD

1996

SONY

Policarbonato

 

En suma, cada industria que ha innovado una tecnología no ha cambiado la visión con respecto al atributo o cualidad de que los elementos de los ecosistemas (metales, minerales) sean componentes aptos para la explotación universal independientemente del lugar geográfico donde ha sido descubierto dentro del planeta. Por tanto, las revoluciones industriales (4T o última denominación) aceleran los contextos políticos, los ciclos económicos y los cambios demográficos sin considerar las alternancias de regímenes o gobernanzas para transformar los recursos naturales.

Después de la primera gran revolución tecno-industrial, las estrategias de las industrias para modificar sus actividades económicas suelen moverse dentro de los indicadores de competitividad de una complejidad tan dinámica que innovan su modo de producción; un claro ejemplo es la compañía Nokia que comenzó operaciones en 1865 produciendo papel y celulosa.

El cambio industrial de Nokia en el mercado se realizó en 1966 para procesar caucho y cables, en 1980 cambia nuevamente su giro hacia el desarrollo de la telefonía celular, un rubro que consolida como el mayor fabricante a nivel mundial en 1998. Pero, en 2007, con el apogeo de las redes sociales y nuevos competidores con nuevas tecnologías conocidos como smartphones le impiden su adaptación tecnológica y no sobrevive como compañía, algo similar sucedió con Xerox, Sony Ericsson, Compaq, entre otras.

Otras ocasiones es el tipo de tecnología que sustituye a la actual, por ejemplo, los audífonos con cables son fabricados por Baldwin en 1910, pero la tecnología Bluetooth se aplica a ellos hasta 1997. La supervivencia corporativa consiste pues en la innovación acelerada sin importar las externalidades ambientales:


Fuentes:
1) https://www.radioworld.com/miscellaneous/the-history-of-wire-and-cable
2) https://katinkabou.github.io/Pictures_Feminism/AdaLovelace.pdf
3) https://waster.com.au/
4) https://www.revistadecaraudio.com/glosario-los-materiales-utilizados-en-las-bocinas/
5) https://www.profesores.frc.utn.edu.ar/industrial/InstalacionesIndustriales/Art_Interes/LampComp.pdf
6) https://www.itu.int/net/itunews/issues/2009/10/07-es.aspx
7) https://www.nxp.com/company/about-nxp/nxp-selects-tsmc-5nm-process-for-next-generation-high-performance-automotive-platform:NW-TSMC-5NM-HIGH-PERFORMANCE
8) https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/26/opinion/1614344353_031114.html
9) https://mrl.mit.edu/index.php/component/k2/420-physicists-engineer-new-property-out-of-white-graphene 

La mordaza al Medio Ambiente

Bajo el marco de la Reforma al Amparo en octubre de 2025 que se discute en el pleno del Senado mexicano, el proyecto 217/2021 de la Suprema...