miércoles, 8 de diciembre de 2010
Final del Blog
lunes, 22 de noviembre de 2010
Nuevas tecnologias capaces de moverse en el agua
existe un nuevo modelo matemático de movimiento que va a poder ayudar a desarrollar aparatos nanometricos capaces de moverse por líquidos. Esto sería un gran paso para aquellos científicos actualmente investigando nuevas formas de transportar por el cuerpo tratamientos contra el cáncer, directamente hacia el tumor, o de transportar aparatos capaces de deshacer un coagulo directamente al lugar del coagulo en cuestión.
Para lograr un avance tan importante para la medicina los cientificos deben solucionar principalmente el problema de cómo lograr que los nano aparatos necesarios para transportar estas cosas tengan capacidad para moverse a través de liquidos.
A diferencia de los objetos de tamaño normal, la viscosidad tiene más impacto sobre los movimientos de un nano objeto en un líquido que la inercia.
Para poder desplazarse por un líquido, un nano objeto necesita lograr un movimiento no recíproco, algo muy difícil de reproducir a nano escala ese es el principal problema que se quiere vencer pero ya despues de esto todo sera mas facil y lograra un gran avance principalmente en el area de la medicina
Computadoras, no mas silicio!
Asi que ya nos quedan pocos con esta generacion de computadoras a base de silicio para comenzar a utilizar la mecanica cuantica en la produccion de nuevas computadoras.
Antiespumantes en la industria
Los antiespumantes son productos químicos que evitan que se forme espuma con el movimiento del solvente; aunque nos cueste creerlo, el uso de lociones o cremas suelen provocar espuma en el mismo y a su vez lo contaminan. Las espumas sólo son estables en sistemas que contienen substancias que actúan como agentes tensoactivos; un ejemplo son los humectantes; las mismas se forman cuando el agua interactúa o reacciona con compuestos de los químicos, durante este proceso las burbujas pequeñas se combinan para formar otras más grandes que ascienden hacia la superficie rápidamente.
Los antiespumantes deben tener una tensión superficial inferior al del agente tensoactivo para que produzca el efecto opuesto y provocar así el adelgazamiento rápido de la espuma. Estos productos pueden tener una tensión superficial baja como la silicona y los aceites minerales; para mejorar su capacidad pueden combinarse con jabones metálicos los cuales poseen, a su vez, tensión superficial baja.
El mercado nos ofrece varios tipos de antiespumantes, cada uno de ellos depende de la naturaleza del sistema; están aquellos constituidos a base de disolvente y agua, éstos están combinados con flúor lo que provoca una disminución aún mayor de la tensión superficial. Tenemos también los de tipo tradicional a base de aceites minerales y siliconas; éstos son muy fuertes y, en ocasiones, encontrar la dosis correcta puede ser complicado, para eso se recomienda realizar pruebas mediante agitación para encontrar la medida justa. Los antiespumantes convencionales se utilizan mediante dilución de agua, se recomienda agitar el contenido previamente y luego diluirlo con tres a diez partes de agua; esta emulsión controla la espuma aniónica y catiónica y puede utilizarse en una amplia gama de rangos de pH.
Emulsiones en alimentos
Las emulsiones juegan un papel muy importante en la formulación de los alimentos, estas son tradicionalmente preparadas usando mezclas coloidales. La mayoría de las emulsiones que se encuentran en los alimentos están compuestas por aceite y agua, pero pueden contener otros compuestos que no necesariamente se encuentran emulsionados. Según las concentraciones del aceite y del agua, las emulsiones sencillas son de aceite en agua (mayonesas, leche, aderezos y cremas), o de agua en aceite (margarina).
Muchos alimentos son emulsiones de dos fases, una acuosa y otra grasa. Una idea de su pequeñez la da el que en un gramo de margarina haya más de 10.000 millones de gotitas de agua dispersas en una fase continua de grasa. Las emulsiones son en principio inestables, y con el tiempo las gotitas de la fase dispersa tienden a reagruparse, separándose de la otra fase. Es lo que sucede por ejemplo cuando se deja en reposo una mezcla previamente agitada de aceite y agua. Para que este fenómeno de separación no tenga lugar, y la emulsión se mantenga estable durante un período muy largo de tiempo se utilizan una serie de substancias conocidas como emulsionantes, que se sitúan en la capa límite entre las gotitas y la fase homogénea. Las propiedades de cada agente emulsionante son diferentes, y en general las mezclas se comportan mejor que los componentes individuales. Como ejemplo de emulsiones alimentarias puede citarse la leche, que es una emulsión natural de grasa en agua, la mantequilla, la margarina, la mayoría de las salsas y las masas empleadas en repostería, entre otras.
Resinas de intercambio Ionico
Tipos de resinas de intercambio iónico
Las resinas de intercambio iónico pueden ser de los siguientes tipos:
1) Resinas catiónicas de ácido fuerte
a) Resinas catiónicas de sodio: eliminan la dureza del agua por intercambio de sodio por el calcio y el magnesio.
b) Resinas catiónicas de hidrógeno: pueden eliminar todos los cationes (calcio, magnesio, sodio, potasio,etc) por intercambio con hidrógeno.
2) Resinas catiónicas de ácidos débiles: eliminan los cationes que están asociados con bicarbonatos
3) Resinas aniónicas de bases fuertes: eliminan todos los aniones. Su uso se ha generalizado para eliminar aniones débiles en bajas concentraciones, tales como: carbonatos y silicatos.
4) Resinas aniónicas de base débil: eliminan con gran eficiencia los aniones de los ácidos fuertes, tales como sulfatos, nitratos y cloruros.
1) Tratamiento de aguas
a) Eliminación de la dureza del agua.
i) Eliminación de calcio y magnesio evitando así depósitos e incrustaciones.
ii) Eliminación de hierro y manganeso, cuya presencia puede manchar tejidos, formar depósitos en tuberías e inducir su corrosión.
b) Alcalinidad del agua
i) Eliminación de aniones bicarbonato, carbonato e hidróxidos.
c) Eliminación de materia orgánica
i) Eliminación de ácidos orgánicos (p.e. ácidos húmicos o taninos) precursores de trihalometanos al clorar el agua.
d) Eliminación de nitratos
i) Eliminación de aniones nitrato NO3-, mediante resinas en forma de cloruro.
e) Eliminación del ión amonio
i) Eliminación de NH4+ por medio de resinas catiónicas.
b) Desionización del agua
i) Reducción de los cationes (Ca2+, Na+, Mg2+, etc) y aniones (Cl-, SO42-, etc) presentes en el agua a niveles muy bajos. Muy importante para laboratorios, industrias farmacéuticas, cosméticos, microelectrónica, etc. Se realiza mediante una resina catiónica y dos resinas aniónicas, una básica débil que adsorberá los ácidos fuertes y otra básica para intercambiar los aniones.
2) Industria nuclear
a) Tratamiento de efluentes contaminados con elementos radiactivos, purificación del agua de refrigeración del núcleo, etc.
3) Industria alimentaria
a) Purificación del agua (p.e. industria de la cerveza), desmineralizar líquidos azucarados y jarabes, controlar la acidez, el olor, el sabor y contenido en sal del alimento.
4) Industria farmacéutica
a) Recuperación y purificación de productos (antibióticos, vitaminas, enzimas, proteínas, etc).
5) Hidrometalurgia
a) Tratamiento de efluentes procedentes de la industria de refinado de metales. Recuperación y concentración de metales valiosos (Oro, Platino, Plata, Cobre, Uranio, Cromo, etc.)
Sintesis de materiales luminiscentes
Una de las orientaciones de desarrollo de nuevos materiales se encarga de los compuestos químicos con propiedades luminiscentes. El tipo de grano, la morfología, la aglomeración y la estabilización de la superficie impactan en la eficiencia de los compuestos, sin embargo la síntesis convencional de polvos lumínicos involucran altas temperaturas y reacciones en estado sólido, lo cual favorece a la aglomeración de los granos, teniendo tamaños mayores a 20 micras.
Es por eso que se necesitan usar nuevos métodos para producir polvos de menor tamaño, el cual pueda aumentar las propiedades y mejor control de los parámetros estructurales. Entre estas técnicas, esta la química coloidal, teniendo la gran ventaja de que no aglomera las partículas, dejando libre a procesos de estabilización de la superficie y la habilidad de crear capas delgadas con procesos sol-gel.
Un buen ejemplo son las nanopartículas core-shell de CdSe y ZnS, dopadas con Mn, cuyos valores de luminiscencia son altos y su tamaño es adecuado. Pocos compuestos se han desarrollado en esta área, pero dichas nanopartículas, así como los ortovanadatos de itrio (YVO4) que son buenos precursores para dichas investigaciones también.
Nanosistemas coloidales
A principios del siglo XXI, empezó a existir un enorme interés en el campo de las nanociencias y las nanotecnologías, debido a que las propiedades de la materia que se encuentran intermedias entre la escala molecular y partículas visibles poseen características muy particulares. Dado a esto, en la última década se ha desarrollado el campo de la síntesis de nanopartículas.
Una de los mayores retos que brindaran grandes resultados en la nanotecnología es el control, síntesis y caracterización de materiales nanoestructurados, obteniendo un potencial de fabricación de materiales a bajo costo y gran escala. Para ello, se necesitan utilizar estructuras coloidales, que son buenos para retener partículas de pequeño tamaño, logrando evitar la aglomeración de ellos.
Para que una partícula coloidal sea considerada a escala nanométrico, debe ser unos cuantos nanómetros de largo, y debe ser estabilizada por una corriente eléctrica. El término “nanopartículas” es general y puede ser usada siempre y cuando cumpla con las características dimensionales, y el termino “nanocoloide” se usa por la dispersión de las partículas estabilizadas electrostáticamente. A continuación se muestra una tabla con los distintos tamaños y sus denominados nombres, para comprender un poco mejor la terminología del material a emplear.
Los coloides nanoestructurados se utilizan desde épocas muy antiguas, incluso sin saber que existían. En el imperio romano, pudieron lograr coloides embebidos de nanopartículas metálicas en vidrio para mejorar su calidad, su color y su estructura básica. En específico, formaban sistemas de oro y rubí.
Para comprender el fenómeno, algunos investigadores como Mie y Tyndall, llegaron a la conclusión del comportamiento físico y óptico de las nanopartículas coloidales, siendo nanopartículas no esféricas que absorbían y disipaban la luz en diferentes longitudes de onda. Las nanopartículas pueden tener morfologías de esferas, formas dendríticas, copos, etc. Y se diseñan a partir del tipo de síntesis que se usa. También, dependiendo de la forma, va a cambiar la forma de la cristalinidad, la dispersión, la estructura y por supuesto, las características físicas y ópticas que tendrá el material a macro escala.
jueves, 18 de noviembre de 2010
Nanotecnologia para descontaminar el suelo
La aplicación de la nanotecnología parece no tener límites, y actualmente se están desarrollando trabajos científicos en los que se demuestra que la aplicación de determinadas nanopartículas resulta una tecnología muy competente para la recuperación de suelos contaminados. En la actualidad el número de emplazamientos contaminados es muy elevado, especialmente en áreas donde la actividad industrial ha sido intensa durante los últimos años. Esta contaminación está asociada a diversas familias de contaminantes, como son los aceites minerales, disolventes, metales pesados, pesticidas, etc.
Las propiedades de las nanopartículas de hierro elemental hacen que reaccionen muy eficientemente con los compuestos contaminantes del suelo, degradándolos o alterando su naturaleza, para hacerlos menos peligrosos. De este modo permiten una mayor eficiencia y rapidez en los procesos de descontaminación de emplazamientos, frente a otras tecnologías más convencionales. Además, son muy versátiles, dado que pueden aplicarse al tratamiento de diferentes tipos de contaminantes con buenos resultados.
En esta línea, la Unidad de Construcción de Tecnalia se encuentra trabajando en diferentes proyectos para la aplicación de esta tecnología en suelos contaminados con diferentes sustancias (disolvente, metales pesados, pesticidas, etc.), con el objetivo de optimizar los resultados obtenidos en los tratamientos de remediación de áreas contaminadas. Hasta el momento, las experiencias llevadas a cabo apuntan a resultados muy prometedores.
Arboles con nanoparticulas de oro
Cientificos del Centro de Investigación en Ciencias Aplicadas de la Academia Sinica en Taiwan, han logrado crear farolas de iluminación naturales con árboles y nanopartículas de oro.
Con el proposito de crear una iluminacion eficiente sin uso de productos toxicos, lograron utilizar nanoparticulas de oro en plantas de Bacopa caroliniana, con esto se indujo clorofila en las hojas para producir una iluminacion de color rojo. Cuando las hojas eran expuestas a luz ultra violeta, las nanopartículas de oro producían un color azul-violeta fluorescente que emite un resplandor rojizo luminoso de la clorofila alrededor.
De acuerdo al investigador, el bio-LED podría utilizarse para hacer árboles luminosos en carretera durante la noche. Esto ahorraría energía y absorbería el CO2, por que la luminiscencia de bio-LED haría que el cloroplasto realice la fotosíntesis.
Manejo de nanoparticulas
La GHS (global harmonized system) podría especificar y estandarizar la información de los peligros de las nanoparticulas, y hacer que la WHMIS (world hazardous materials information system) obligara a que los productos con NPs estuvieran etiquetados con sus peligros. También podría ser utilizada para el control de estas la TDG (transportation of dangerous goods act).
Cuáles son los peligros más importantes que se tienen al manejar productos con nanoparticulas?
Explosión, Fuego, reacción con diferentes productos y pueden tener efectos catalíticos no deseados.
Que daños pueden ocasionar las nano partículas estando en el medio ambiente?
Las nanoparticulas tienen mucha movilidad en el ambiente por su diminuto tamaño, así puede llegar a contaminar animales y plantas, e inclusive podría llegar a dañar a los humanos que se alimentan de los productos contaminados.
Qué equipo de protección es necesario utilizar en el manejo de NP´s?
Se debe de cuidar el sistema respiratorio, y al mismo tiempo se debe de tener cuidado de la piel.
Para el cuidado del sistema respiratorio se recomienda utilizar cuando menos un respirador de presión positiva equipado con filtros P100.
Para el cuidado de la piel, se deben utilizar trajes especiales, y un sistema de detección de nanoparticulas en el aire, pero aun no es posible determinar la efectividad de esto, ya que las nanoparticulas pueden ser demasiado pequeñas que pasen a través de la protección.
jueves, 11 de noviembre de 2010
Para que me sirven las herramientas de redes sociales
En mi caso como estudiante de último semestre de nanotecnología, podría hacer un blog relacionado con esa ciencia, en el que pondría noticias diarias de lo que está pasando en todo el mundo en el área de la nanotecnología, este sería un portal muy interesante, ya que las personas podrían encontrar la información condensada de los nuevos descubrimientos del área, esta idea de ser visitada y comentada muy frecuentemente, podría hacer que investigadores, tanto como instituciones se interesen en contactarme para que se publique en mi blog algo que ellos quieran relacionado al tema, esto podría tener ventajas como el trato directo con personas muy importantes en el área que próximamente pudiera estar trabajando con ellos. Para el mismo caso, pero comunicación más rápida, subiría abstractos de mis publicaciones en el blog a twitter, para así llegar más rápido a un mayor número de personas y que estas mismas participen en mi blog y puedan RT a sus followers la información que estoy dando, logrando tener más personas que me sigan interesados en el tema para lograr mi objetivo. Grabaría videos de mi haciendo experimentos sencillos y complicados, utilizando las diferentes herramientas y equipo necesario para dar a entender a la gente que los puedo manejar a un buen nivel, y pondría tutoriales de cómo hacer mediciones correctas y tips que haya aprendido en el transcurso de la universidad, los videos serian en ingles con subtítulos en español, para demostrar mi manejo del idioma y que llegue a más personas que podrían estar interesadas con el tema. Claro en cada uno de estos pondría links hacia mis otras redes sociales para que se complementen y la gente tenga fácil acceso a ellos.
jueves, 4 de noviembre de 2010
Magnetos Moleculares
Hace ya un par de miles de años que los seres humanos se maravillan por todo lo que no entienden y en algún momento de su historia tocó el turno a los magnetos. El magnetismo despertó en muchas personas el interés suficiente como para dedicar su vida entera en las rocas que eran capaces de atraer metales.
Algún tiempo después, el científico Hans Cristians Orsted descubrió la relación entre la electricidad y el magnetismo, pero fue Michael Faraday el que descubrió la inducción electromagnética siendo nombrado padre del electromagnetismo.
Unos siglos más tarde, se descubrió el por qué de las propiedades magnéticas, esta carga proviene de los espines de los electrones y también se sabe que no existen monopolos magnéticos. Con los conocimientos que se han ido adquiriendo a través de los siglos, ahora se pueden manipular con un nivel mayor de exactitud el campo magnético de un material, sabiendo aparear o desaparear electrones, podremos crear materiales paramagnéticos o diamagnéticos.
Desde hace tiempo se conocen los materiales metálicos que poseen propiedades magnéticas y a pesar de que estos todavía tienen un gran potencial, se ha empezado a buscar contrapartes orgánicas que posean las mismas características. La idea es buscar estos espines electrónicos en los orbitales p, esto pareciera ser posible si es en estos orbitales donde se da la conducción en materiales orgánicos.
Pero esto no sería todo lo que se busca para los nuevos materiales magnéticos, ya conociendo las propiedades de los materiales inorgánicos y con la ventana abierta al nuevo mundo de los materiales magnéticos orgánicos, podemos pensar en el también relativo nuevo mundo de la organometálica, por un lado tenemos las características que sólo pueden proporcionar los orbitales d de un metal y por el otro, una molécula orgánica con propiedades similares no restará fuerza a esta característica.
El futuro de los 3 materiales, tiene todavía muchísimo potencial, eso sin hablar de los también recientes ferrofluidos. En este renacimiento de los materiales magnéticos se logran ver muchas más aplicaciones y un mejor control de las propiedades, el conocer las bases del fenómeno nos abre una gran gama de opciones, llegando a pensar inclusive en los monopolos magnéticos descritos sólo en teorías matemáticas.
Aplicaciones
Los materiales magnéticos orgánicos u organometálicos pueden ser usados en el área de biomedicina, siendo posible su aplicación en la liberación controlada de fármacos, o en el direccionamiento eficaz hacia tumores o células específicas.
Sensores moleculares
Pensando en una perspectiva bottom-up puede ser utilizado en autoensamblaje
MEMS y NEMS
En el campo de la electrónica, donde el almacenamiento de datos es a través de dispositivos magnéticos.
Mas info :
- Joel S. Miller. Organometallic- and Organic-Based Magnets: New Chemistry and New Materials for the New Millennium. University of Utah. 2000.
jueves, 21 de octubre de 2010
The Future of the Hotel Industry and Social Media
Estas herramientas estan empezando a tener un gran impacto en la industria hotelera, ya que se estan reflejando buenos resultados para los hoteles que utilizan estos medios.
Aqui menciona 6 maneras en las cuales los medios sociales pueden ayudar a este tipo de empresas.
1. Extending Concierge Services
Aqui las empresas pueden tener un twitter para dar mejor servicio las 24 horas de conserje sin necesidad de hacer llamadas telefonicas, puedes pedir la informacion necesaria sobre actividades, lugares para visitar, etc.
2. On-Site Merchandising
Esta herramienta permite a las empresas dar descuentos o cortesias con empresas afiliadas, que viene siendo una ventaja para las empresas involucradas.
3. Customer Service and Recovery
Aqui podemos tener las quejas o recomendaciones que aveces los usuarios no hacen por flojera, pero que si influyen en su decision para volver o no al hotel, dandoles una idea de que es lo que se tiene que mejorar.
4. Last-Minute Deals
Como ciertas aerolineas, este servicio lo dan los hoteles para que si ya es el final del dia y hay habitaciones disponibles, mejor rebajar mucho sus precios y que se ocupen las habitaciones, a que se queden vacias y no ganar nada de ellas esa noche.
5. Facilitating Guest Communities
Si el usuario es constante e importante para la empresa, es bueno darle preferencia y atencion personalizada mediante estas comunidades, para que se les atienda de manera inmediata a cualquiera de sus quejas o sugerencias.
6. Emphasizing Unique Properties
Otra forma es utilizar las redes como youtube, para mostar un video de las experiencias que se pueden tener en la estancia en ese hotel, ayudando y motivando al usuario a decidirse por tu hotel.
miércoles, 20 de octubre de 2010
Superconductores
En la actualidad se utilizan varios sistemas interesantes basados en los magnetos superconductivos. Uno de esos es el generador eléctrico superconductivo. Los generadores como estos son similares en concepto a un generador convencional. Los conductores eléctricos en un motor rotatorio crean un campo magnético revolvente que produce una corriente eléctrica en los conductores del cilindro que lo envuelve llamado estator. Un generador superconductivo utilizaría un rotor hilvanado con alambres superconductivos. El rotor estaría rodeado con un estator criogénico.
Otra aplicación de los magnetos superconductores es en el desarrollo de motores lineales que se pueden usar para impulsar trenes de alta velocidad. Los sistemas de propulsión convencionales limitan la rapidez y seguridad de los trenes. Estos problemas se solucionarían con trenes que flotaran en campos magnéticos y se impulsaran con ellos.
También se usan magnetos superconductivos para estudiar sistemas de potencia magneto-hidrodinámica y termonuclear. En los dos sistemas se contiene en un campo magnético, gases ionizados muy calientes (plasma). Sólo los magnetos superconductivos pueden generar los inmensos campos magnéticos que se necesitan para confinar el plasma y evitar que entre en contacto con las paredes del recipiente.
Un uso comercial muy importante de los magnetos superconductivos actualmente son los analizadores de resonancia magnética. Estos dispositivos se usan en el campo de la medicina como una herramienta de diagnóstico. Esencialmente, el campo magnético intenso que genera el superconductor estimula que el núcleo de los átomos emita radiación. Esta radiación se usa para producir la imagen de una sección transversal del cuerpo de un paciente o de sus órganos internos. De hecho, no solo se obtiene la forma y la densidad de un órgano sino que esta técnica es capaz de analizar químicamente el tejido que está revisando. La ventaja obvia de este procedimiento es la detección temprana y los diagnósticos precisos de las enfermedades o anormalidades en el tejido humano.
MEMS
Uno de los progresos más interesantes en aplicaciones de los MEMS es la evolución a los bio-MEMS, ya que se han reportado muchos avances en análisis de laboratorios vía micro sistemas, estos están fortaleciendo el sector tanto de la biomedicina como el de la biología, en particular en el área de los biosensores.
Las ventajas de dichos sistemas son los micro volúmenes de muestras biológicas o biomédicas que pueden ser llevados y procesados para probar y hacer análisis con CI´s, logrando así reducir el trabajo que una persona debería de hacer para obtener los resultados, se logra obtener mayor calidad y cantidad de información, esto también reduce el tiempo y costo de las mediciones; al mismo tiempo mejora la sensibilidad y especificidad de los análisis.
La micro fabricación nos da la habilidad de generar grandes cantidades de electrodos bien definidos en superficies planas. Estos micro-electrodos tienen la ventaja de que pueden ser producidos por métodos de micro fabricación convencionales. Como desventaja su costo de fabricación es muy alto con respecto a los electrodos off-chip, ya que se limita a pocos materiales en los cuales se pueda usar este proceso para producirlos, pero con el avance de la tecnología esperamos que estos empiecen a disminuir.
Los micro-electrodos son estructuras tridimensionales que se logran por aplicación de técnicas de fabricación de CI’s, estas estructuras consisten en un trampolín de silicio cuyo extremo posee un perfil y un bisel de inserción afilados, y está diseñada para poder insertarla extracelularmente en un racimo nervioso.
El uso de micro electrodos para el registro extracelular de las señales bio-eléctricas generadas en el interior de las neuronas, es una de las técnicas más importantes para el estudio del sistema nervioso central y periférico a nivel celular.
Se ha demostrado que el uso de las técnicas de fabricación de circuitos integrados permite obtener micro electrodos planares con un alto grado de control en dimensiones, geometría y distancia interelectrodos de las áreas de registro, así como un perfil de inserción afilado y paredes uniformes y libres de rugosidades.
En la actualidad, los micro-electrodos son una herramienta muy importante en las áreas de fisiología, y electroquímica. Tradicionalmente han sido utilizados para el estudio de los mecanismos de transporte de masa en los medios electrolíticos.
También han sido aplicados en el estudio y caracterización electroquímica de células y tejidos excitables, esta aplicación no debe asombrarnos, ya que mucho del interés provocado por la electroquímica, surge al ser ésta descubierta como fenómeno fisiológico.
jueves, 14 de octubre de 2010
3 Ways to Make Your Online Marketing More Targeted
Hidrogeno como fuente de energia
El hidrogeno es el elemento más abundante en el universo y tiene un gran potencial como fuente de energía, el cual, a diferencia del petróleo puede ser fácilmente generado a partir de fuentes de energía renovables. Tiene la ventaja de ser un elemento que no contamina y forma como subproducto agua. Hasta el momento ha sido difícil de almacenar por lo que su uso como combustible es limitado. Se han investigado diferentes formas de cómo se podría almacenar para después poder utilizarlo como fuente de energía, y una de ellas, al parecer de las más efectivas y con mayor potencial son los nanotubos de carbono, los cuales podrían almacenarlo en condiciones normales de temperatura y presión.
El mecanismo de interacción entre el carbono y el hidrogeno se atribuye a la fisisorcion de hidrogeno molecular dentro de los tubos e intersticios del tubo. Aunque el sistema no es completamente reversible más del 90% de reversibilidad es una muy buena aproximación. Se obtuvo una desorcion completa de hidrogeno a una temperatura de 120 C.
Sintesis de nanotubos de dioxido de titanio
En este paper diseñan un material que consiste de nanotubos de carbono multicapas dentro de nanotubos de oxido de titanio de mayor tamaño con el objetivo de tener un almacenamiento reversible y efectivo de hidrogeno. Los nanotubos de oxido de titanio tienen diámetros de alrededor de 60nm y largo de 2-3 micras, los cuales son crecidos en un sustrato de titanio, mientras que los nanotubos de carbono de diámetro de 30-60nm y pocas micras de largo fueron crecidos dentro de los nanotubos de oxido de titanio usando la técnica de deposición química en fase vapor utilizando al cobalto como catalizador.
Últimamente, los materiales compuestos de nanotubos de carbono y materiales inorgánicos han tenido muchas aplicaciones como materiales fotovoltaicos, control de contaminación, sensores y foto catalizadores. En este caso se utilizan arreglos de nanotubos de carbono multicapas y nanotubos de oxido de titanio para el almacenaje reversible de energía utilizando la técnica PCT (presión, composición y temperatura).
Para la fabricación de estos, primero se preparan los nanotubos de oxido de titanio, los cuales se crecen de los dos lados de una hoja de titanio por medio de métodos de anodización electroquímica con dos electrodos. Para esto las hojas de titanio se cortan al tamaño y forma requeridos, se limpian con acetona, se secan y luego se procesan por anodización. La anodización se lleva a cabo utilizando ondas ultrasónicas introduciendo una parte de la hoja de titanio en una solución electrolítica.
La hoja de titanio se suspende en el centro del vaso de precipitados que contiene la solución. Se utilizan dos mallas de titanio a igual distancia de ambos lados de la placa de titanio para utilizarlos como cátodo. Después de anodizarse las muestras se lavan con agua destilada para la remoción de iones residuo, se seca en un horno de aire y se procesa para la deposición de cobalto como catalizador.
miércoles, 6 de octubre de 2010
Nanotecnologia, llave para paises en vias de desarrollo?
A partir de una investigación realizada a 63 expertos en nanotecnología en el mundo, los autores, del Joint Centre for Bioethics de la Universidad de Toronto, identificaron que se podria utilizar la nanotecnologia para principales problemas de la sociedad tales como agua, agricultura, nutrición, salud, energía y medio ambiente.
Las tecnologías van desde sistemas de produccion y conservación de energía, aumentos en la productividad agrícola, tratamiento del agua, diagnosis de enfermedades, y otros.
Lleno de buenas intenciones la propuesta refleja un enfoque mecánico, que supone que si se identifica correctamente el problema basta aplicarle la tecnología adecuada para alcanzar la solución. La mayoría de los ejemplos que utilizan ignoran los principios básicos de la relación entre ciencia y sociedad.
miércoles, 29 de septiembre de 2010
Nano y Cancer
Con el objetico de utilizar las nanociencias para eliminar las muertes causadas por el cancer al rededor del año 2015 y por mientras estan realizando estudios para poder comprender y tratar mejor el cancer.
Investigaciones ya realizadas han logrado desarrollar nano-aparatos capaces de detectar un cáncer en la fase muy preliminar, localizarlo con extrema precisión, proporcionar tratamientos específicamente dirigidos a las células malignas y medir la eficacia de dichos tratamientos en la eliminación de las células malignas. Pero las investigaciones continúan, y tal es el alcance de los últimos avances tecnológicos en este campo, que expertos creen que la nanotecnología transformara las propias bases del diagnostico, tratamiento y prevención de esta enfermedad mortal.
Apoyados con otro poyecto llamado el Human Genome Project (Proyecto Genoma Humana) los científicos saben cada vez mas sobre el desarrollo del cáncer, lo que a su vez crea nuevas posibilidades para atacar la base molecular de esta enfermedad.
Y de esta forma sabiendo mas sobre las causas y las formas de combatir esta enfermedad, la nanotecnologia se podra enfocar mas en desarrollar metodos para poder tratarla.
Nanoseguridad
La especial naturaleza de las nanotecnologías, al implicar la manipulación, transformación y fusión de los componentes últimos de la materia inerte y viva, propicia el que muchas de las consecuencias de su implantación puedan tener un carácter irreversible, lo que aumenta la gravedad y trascendencia de las mismas esta vez para resguardar la seguridad del hombre ?
La seguridad de las personas abiertamente violentada y amenazada en Londres por 21 terroristas que portaban explosivos líquidos en los equipajes podría anularse casi a cero en un futuro cercano con la aplicación de medidas de seguridad como la lectura del iris o las huellas digitales de los individuos.
domingo, 19 de septiembre de 2010
Coches y Nanotecnologia
Dentro de otro campo de la nanotecnología, se intenta desarrollar una tecnología que sea comercialmente viable y que permita obtener nanofibras de celulosa a partir de fibras de madera, agrofibras y fibras de raíces. Ya se ha demostrado el excelente rendimiento de estas fibras cuando se añaden a un polimero como refuerzo.
Ya con esto se esta desarrollando un proceso para elaborar ese tipo de nanofibra para de esta forma incluir en objetos de plastico paraque tengan un mejor rendimiento y tal tecnologia se piensa aplicar en los carros.