Mostrando las entradas con la etiqueta 146048. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta 146048. Mostrar todas las entradas

miércoles, 28 de noviembre de 2012

Adiós petróleo





Los vertidos de petróleo en el mar suponen un problema ambiental muy importante. Un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts ha desarrollado un método paraseparar el agua del aceite empleando imanes. Esta técnica permitiría que el petróleo fuera después reutilizado, de forma que se compensarían los costes de la limpieza.

El método propuesto consiste en añadir a la mezclananopartículas con hierro para después separar el aceite usando un imán. Los investigadores indican que se trata de una maniobra muy sencilla pero que deberá, sin embargo, realizarse en un buque para que las nanopartículas no contaminen el océano. En otros trabajos se han propuesto métodos similares pero que tenían el inconveniente de que era necesario conocer de antemano la concentración de agua y aceite en la mezcla. La técnica propuesta, al colocar los imanes dentro de la corriente, y no fuera de ella, como en los métodos anteriores, se puede aplicar siempre con buenos resultados, sin importar la concentración de cada componente en la mezcla.

"Aún no se ha tratado lo suficiente el problema de los vertidos de petróleo", opina Ronald Rosensweig, un ex investigador de la empresa Exxon y un pionero en el estudio de ferrofluidos. "Se podría pensar en separar el aceite del agua por centrifugación, pero muchas veces la densidad de ambos fluidos es la misma y esto no es posible. El gancho magnético permitiría hacer una separación más rápida y efectiva".

-Victoria Gonzáles, Revista "Muy interesante"

Nanopiramides






Investigadores de la Universidad de Twente (Holanda) han desarrollado una curiosa tecnología que permite atrapar células vivas dentro de diminutas pirámides microscópicas para poder estudiarlas en el laboratorio. Como muestra la imagen, estas minúsculas pirámides, creadas con técnicas de fabricación tridimensional en la nanoescala -es decir, a un tamaño equivalente a la diezmilésima parte de un cabello humano-, tienen las paredes abiertas para permitir que las células interactúen unas con otras, según explican los investigadores en la revista especializada Small.

Los nanocientíficos pusieron a prueba el método con condrocitos, que son las células que forman el cartílago. En el futuro esperan aprovechar el hueco entre pirámides contiguas para crear canales de nanofluidos que permitan mantener nutridas a las células durante los experimentos. Además, están convencidos de que el método ayudará a los biólogos y a los expertos en medicina regenerativa a entender mejor cómo funciona la regeneración de tejidos.


-Elena Sanz, Revista "Muy Interesante"

SmartPhones sin preocupaciones

La nanotecnología, como saben, tiene muchas aplicaciones relacionado a muchas industrias diferentes. Ésta es una de sus aplicaciones:



En el sur de California, una compañía creó lo que llaman "Liquipel", es uno de los inventos más revolucionarios para smartphones. 

Es un protector químico fabricado a base de nanopartículas que aísla los circuitos y otros componentes de los telefonos móviles de cualquier líquido que pueda caer sobre el dispositivo. Gracias a este invento, uno de los accidentes más frecuentes con estos gadgets ha dejado de ser una preocupación para los usuarios.

No es la carcaza ni un protector físico, se trata de un tratamiento aplicado a los componentes del teléfono, el costo de éste tratamiento está cotizado aproximadamente desde los 47 hasta los 60 euros dependiendo del tipo de transporte por el que se envíe el dispositivo a las oficinas de dicha compañía y de regreso al usuario.

-Revista "Muy Interesante"

Nanorobots contra científicos

Desde diciembre pasado han estado circulando noticias de los descubrimientos del MIT, a finales de enero aparecieron reportajes en los medios de comunicación, pero la revelación del primero de marzo en TechReview.com (la edición electrónica de la revista Technology Review), causó un tremendo impacto en muchas personas, aún entre quienes están involucrados íntimamente en la nanotecnología: la posibilidad de construir robots capaces de utilizar átomos individuales como materiales de construcción. En una reunión patrocinada por el Grupo ETC y la Fundación Dag Hammarskhöld en junio pasado, el Presidente y Director Ejecutivo de Nanophase(5) predijo que el autoensamblaje molecular (que incluye nanorobots capaces de autoconstruirse) no ocurriría nunca. En un ácido intercambio que se dio en Scientific American en septiembre pasado entre K. Eric Drexler (cabeza del Foresight Institute, un monstruo de la nano-investigación) y el premio Nobel Richard E. Smalley, éste último también vaticinó que “los robots de escala nanométrica” no serían desarrollados “nunca”(6). Smalley es fundador del Programa de Nanotecnología en la Universidad Rice, y por otro lado, también es fundador de su recientemente abierta empresa, Carbon Nanotechnologies Inc. Pero como se está viendo, los desarrollos más recientes en la Universidad de California en Berkeley podrían revirar muy pronto ese “nunca” que vaticinó Smalley.



-Nanotecnologica.com

Apple i Phone 4 NANOTECNOLOGIA





Para aquellos amantes de Apple, aquí un secreto de una de sus funciones:



Esto es un giroscpio, los iPhone 4, lo contienen y es para que el dispositivo "sepa" en que parte del espacio tridimensional se encuentra, el giscopio que contiene el iPhone puede oscilar en 3 grados hacia cualquier lado.
La verdadera tecnologia se encuentra en el fondo de este microprocesador.


Aqui empieza la verdadera nanotecnolgía.


Para llegar a esta imagen se utiliza un Microscopio de Electrones.


Para llegar hasta aqui se tiene que pasar por una capa muy dura, pero es por seguridad, ya que un solo cabello humano, arruinaría el funcionamiento del giroscopio.





Regeneración de tejidos






El trabajo de investigación desarrollado por Samuel I. Stupp, profesor de ciencia de los materiales, química, y medicina, y director del Instituto para la BioNanotecnología en la Medicina (IBNAM), indica que las nanotecnologías pueden usarse a fin de movilizar las propias capacidades curativas del cuerpo para reparar o regenerar tejidos y órganos.

En una rotunda demostración de lo que la nanotecnología podría lograr en la medicina regenerativa, ratones de laboratorio paralizados por lesiones en la médula espinal han recobrado la capacidad de emplear sus patas posteriores seis semanas después de una inyección de un nanomaterial diseñado para este propósito.

Inyectando moléculas que se diseñaron para que se autoensamblaran en las nanoestructuras del tejido de la médula espinal, los investigadores han logrado repoblar de neuronas la sección dañada. Las nanofibras, miles de veces más finas que un cabello humano, son la clave no sólo para impedir la formación del dañino tejido de cicatriz que impide que se cure la médula espinal, sino para estimular al cuerpo a regenerar las células perdidas o dañadas.

Stupp y sus colaboradores diseñaron moléculas con la capacidad de autoensamblarse en nanofibras después de ser introducidas en el cuerpo por medio de una inyección. Cuando las nanofibras se forman pueden ser inmovilizadas en el área de tejido donde es necesario que se active algún proceso biológico, por ejemplo el de salvar células dañadas o la repoblación con las células diferenciadas necesarias a partir de células madre.

Este mismo trabajo también tiene implicaciones para enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. En ambas, importantes células del cerebro dejan de funcionar adecuadamente.

Stupp también ha presentado algunos resultados de la investigación que tiene en marcha con colaboradores en México y Canadá: ratones que se recuperan de los síntomas de la enfermedad de Parkinson después de ser expuestos a las nanoestructuras bioactivas desarrolladas por Stupp en los laboratorios de la Universidad del Noroeste. Otro trabajo, desarrollado por Stupp y Jon Lomasney, profesor de patología en la citada universidad, está demostrando el uso de nanoestructuras y proteínas para lograr la recuperación de las funciones del corazón después de un infarto. 

-Solociencia.com


Implementan Nanotecnología en México!!




México dio el primer paso para desarrollar nanotecnologías, con el Laboratorio de Innovación en Micro Electro Mecánicos, señaló el investigador Manuel Hernández.
El maestro en Ciencias del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) , detalló las principales características del recinto que cuenta con 800 metros cuadrados para salas de servicio con equipo y proceso de fabricación.
Durante un recorrido por las instalaciones, diseñadas por estudiantes de licenciaturas y de servicios sociales, la mayoría originarios de Puebla, explicó que la Clase 10 significa que no debe haber más de 10 partículas con diámetro menor a 0.5 micrómetros por cada pie cúbico de aire y así sucesivamente para Clase 100 y 200.
Se trata del primer laboratorio de México de talla mundial con áreas limpias, y capaz de desarrollar circuitos integrados con tecnología de un micrómetro, señaló.
Destacó que en Latinoamérica se compite con laboratorios de Brasil, que cuentan con tecnología de fabricación de dos micrómetros.
"Lo digno de este laboratorio es que fue tecnología mexicana en general, a cargo de 15 estudiantes, lo que permitió que tuviera un costo 10 veces menor, en comparación con el trabajo que cotizaron profesionales", refirió, con inversión de 30 millones de pesos.
A la entrada del laboratorio, después de pasar un exhaustivo filtro para evitar contaminar el área de trabajo, se localiza la zona donde se imprimen cada uno de los patrones geométricos que se diseñan a través de computadoras, así como técnicas láser para definir estructuras de 0.8 micrómetros, es decir, millonésimas de metro.
Cuenta con tinas de limpieza, ya que en cada etapa del proceso de fabricación se colocan las obleas para la limpieza con agua altamente resistente, libre de toda impureza.
También tiene un horno donde se hace el tratamiento de la resina o diferentes procesos que se desarrollen en este centro.
El equipo donado por la empresa Motorola, cuyo monto fue de un millón de dólares, incluye una máquina para el proceso de grabado de metales o de materiales semiconductores.
La campana soporta un total de 20 obleas por proceso, que posteriormente pasan al área de control de procesos donde se ubica un medidor de dimensiones críticas.
El investigador destacó que este proceso "lo encontramos en la vida diaria en la mayor parte de los electrónicos, desde teléfonos celulares, televisión, microondas, hasta equipos sofisticados como juguetes electrónicos, controladores de aviones y sistemas de las bolsas de aire".
Por el desarrollo de tecnología que se diseña en este laboratorio, se prevé establecer convenios de colaboración con los grandes fabricantes de circuito cerrado, como AMD, Motorola, Intel o con algunas universidades nacionales e internacionales, como ya ocurre con instituciones de Bélgica y Estados Unidos, señaló.
-El Universal.

jueves, 4 de octubre de 2012

Una pequeña visión del futuro

La nanotecnología, como saben, tiene una amplia gama de aplicaciones en diferentes industrias, en lo personal me llama la atención el área de la electrónica y dispositivos móviles, las telecomunicaciones y los materiales, y mi pregunta es ¿Qué tan cerca estamos de poder revolucionar este mundo nuevamente desde Apple y Microsoft con sistemas operativos y dispositivos revolucionarios? Yo podría decir que no estamos tan lejos, sin embargo, faltan muchos años de investigación para poder llegar a algo que cambie el mundo y revolucione ésta industria.

La empresa Corning Incorporated ha dado a conocer al mundo su visión del futuro con la creación de nuevos materiales y dispositivos de telecomunicaciones.

Les dejo un video de una visión del futuro más próximo.



domingo, 9 de septiembre de 2012

Cristal de extremada definición a color


¿Creías que con tu impresora láser de última generación ibas a tener las mejores imágenes con máxima definición y sin puntos? Pues que sepas que un grupo de investigadores de Singapur ya lo han mejorado, y el truco no es otro que el cristal. El objetivo de este experimento no era otro que romper la barrera de los 10.000 puntos por pulgadas que suelen conseguir las impresoras, y alcanzar así la relativa barrera de los 100.000 puntos por pulgada que permite el límite de difracción de la luz visible. La técnica en sí se acerca más al acabado de una litografía que al de de una impresión moderna, y se basa en técnicas de nanotecnología con la que crear pequeñas estructuras de metal colocadas en una superficie encargada de reflejar el color. Según el jefe del proyecto, el Doctor Joel Yang, "el equipo ha construido una base de datos de colores que se corresponden con un patrón específico de nanestructuras en tamaño y espaciado". ¿Significará esto una nueva era para la llamada letra pequeña de los contratos?

http://es.engadget.com/tag/nanotecnologia/

Nanopartículas de Fierro

Las nanopartículas de fierro son capaces de juntar magnéticamente líquido sin tocarlo.
Aquí una muestra de ello.




 Las propiedades magnéticas de las nanopartículas de hierro las hacen interesantes candidatos en múltiples aplicaciones. El problema llega a la hora de crear dispersiones estables de nanopartículas de hierro ya que no es un proceso directo pues tienden aoxidarse en aire para formar óxido de hierro.

http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2009/03/02/nanoparticulas-de-hierro-y-sus-usos/

El Implante de tejidos y órganos "cyborgs" es posible con nanotecnología.

Chequen esto, no es el Gray Goo pero hablamos de que la electrónica se abre paso en la medicina.



El día en el que transistores implantados en el cuerpo nos ayuden a vivir podría estar cerca.
Un grupo de científicos trabaja en una empresa futurística de diseño de tejidos para desarrollar mejores soluciones para los órganos dañados o perdidos. Publicaron sus descubrimientos en la revista Nature Materials esta semana.
La idea es que puedas crear tejido o un órgano entero, implantarlo en el cuerpo, y mantener registros de factores como la inflamación, el rechazo y otros indicadores de salud, dijo Robert Langer, coautor del estudio y profesor en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos.
“Ésta es una forma de crear un órgano y al mismo tiempo monitorear qué tan bien va a través de los biosensores”, dijo Langer.
Langer ha dado un nuevo giro al cultivo de órganos, al incorporar nanocables de silicio. Estos cables, con diámetros aproximadamente 1,000 veces más pequeños que el de un cabello humano, tienen una sensibilidad eléctrica fina, capaz de detectar menos de una milésima de un watt de potencia.
Esta investigación aún se encuentra en sus primeras etapas; está lejos de ser viable para hospitales. El siguiente paso es probarla en animales, y eventualmente humanos. Estas pruebas tomarán “varios años”, dijo Langer.
-Aquí está la nota completa.
http://www.nanodepot.mx/nanoblog/