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miércoles, 28 de noviembre de 2012

PINTURA NANOTECNOLÓGICA QUE ELIMINA BACTERIAS Y MALOS OLORES


Esta sofisticada pintura de paredes fue desarrollada por un grupo de investigadores en España. Se trata de una pintura convencional a la que le agregaron catalizadores de luz estructurados nanométricamente. Estos tienen la capacidad de eliminar bacterias que causan suciedad y malos olores con el simple contacto de la luz sobre ellas.
Por ello, el elemento primario para que esta pintura funcione es su interacción con la luz (sea ésta solar o artificial). Ya que es por esta interacción, que los catalizadores nanoestructurados se activan.

Esta reacción química es la que se conoce como fotocatálisis. Se describe como un proceso por medio del cual las sustancias "nocivas" del aire son transformadas en CO2 y vapor de agua.
Entre las muchas sustancias que esta pintura es capaz de destruir se encuentran los alérgenos de animales y plantas, las partículas del tabaco, el polvo, las esporas de los hongos, los disolventes, conservantes de madera o insecticidas.
 
Si hay algúh interesado, esta pintura se encuentra a la venta en todas las ciudades y provincias de España. Su precio se aproxima a los 50 euros por cinco litros. ¡Llévele, llévele!




Referencia:
http://es.cetadepinturaindustrial.com/noticia.php?enlace=pintura-nanotecnologia


POR SI NO QUEDÓ CLARO LO QUE LA ESCALA "NANO" SIGNIFICA
 
 
 
A continuación se muestra un corto animado producido por Sciencie Alberta Foundations, sitio web educativo con múltiples premios por su éxito como innovación educativa. Enjoy:
 
 
 
Enlace a Sciencia Alberta Foundations: http://sciencealberta.org/
NANOAGUJAS PARA REPARTIR MOLÉCULAS
 
Científicos del Research Institute for Cell Engineering del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Avanzadas de Japón y la Universidad de Agricultura y Tecnología de Tokyo unieron un microscopio de fuerza atómica con nanoagujas para penetrar el núcleo de células vivas.

Los investigadores creen que se podrá utilizar estas nanoagujas para repartir moléculas tales como ácidos nucleicos, proteínas o otros sustancias químicas al núcleo, o incluso para realizar cirugía celular. Las puntas de aguja AFM no se podían utilizar como agujas al no ser suficientemente largas para las células que medían más de 3 micrones (milésima parte de un mm.), así que los científicos crearon sus propias nanoagujas.

Al principio intentaron aplicar sondas de nanotubos de carbón, pero hubo un problema con la dureza mecánica. Finalmente utilizaron una punta AFM grabado de silicona. Lograron desarrollar unas nanoagujas cuyo diámetro mide entre 200 y 200 nanometros con una longitud de 6-8 micrones con una forma cilíndrica que permite mayor posibilidad de inserción en la célula.
Según los científicos, esta es la primera vez que se logra llegar al núcleo de una célula viva tan pequeña con un grado de posicionamiento tan alto.
 
Dr. I Obataya handles a nanoneedle and takes a laser scanning microscope image.
FUENTE:
http://nanotechweb.org/cws/article/tech/21203
OPINIÓN COLECTIVA DEL PERFIL EUROPEO  SOBRE LA NANOTECNOLOGÍA
La Comisión Europea acaba de publicar los resultados de la encuesta que desarrollo entre agosto y octubre 2004 para averiguar las actitudes de los europeos hacia la nanotecnología y la nanociencia. Pretende utilizar los resultados como herramienta en la creación de una estrategia europea para nanotecnología.

Más de 700 personas de 32 países europeos han participado en la encuesta cuyos resultados ponen de manifiesto el retraso de Europa con respecto a los Estados Unidos desde la disponibilidad de científicos especializados en investigación con nanotecnología y nanociencia hasta fondos e infraestructura destinados al desarrollo de proyectos y productos.

La mayoría de los encuestados están de acuerdo en que exista una política europea hacia la nanotecnología integrada y responsable. Una gran mayoría piensa que la nanotecnología tendrá un impacto importante sobre la industria europea (90%) y los cuidadanos de Europa (80%) durante los próximos diez años. Un 76% percibe que Europa está muy lejos de los Estados Unidos en nanociencia, y en la transferencia de nanotecnología a las empresas (77%).

Los encuestados piensan que los campos en los que la nanotecnología tendrá mayor impacto son investigaciones químicas, nuevos materiales, tecnologías de la comunicación y la medicina. 79% reclama mayor financiación europea para investigación en nanotecnología y para una mejor infraestructura a nivel europeo para la nanotecnología y nanociencia en general.

Un 75% estima que se debe integrar en investigaciones una valoración sobre los riesgos de nanotecnología para la salud, el medioambiente y la seguridad así como los impactos sobre la sociedad en general. En este sentido, un 87% vería con buenos ojos un "código internacional de buenas prácticas" para nanotecnología y nanociencia.

¡NANOANTENA QUE SEPARA LOS COLORES DE LA LUZ!

Se ha conseguido construir una nanoantena que dirige la luz de color rojo y la de color azul en direcciones opuestas, incluso aunque la antena es más pequeña que la longitud de onda de la luz.

Una estructura más pequeña que la longitud de onda de la luz visible (390-770 nanómetros) no debiera ser capaz de dispersar la luz. Pero eso es exactamente lo que hace la nueva nanoantena. El truco empleado por el equipo de investigadores de la Universidad Chalmers de Tecnología, en Suecia, es construir la antena con una combinación especial de materiales que crea cambios de fase óptica.

La explicación para este exótico fenómeno que se desencadena cuando la antena logra dispersar la luz visible y redirigir la luz roja hacia una dirección y la azul en la opuesta, es que las nanopartículas de oro y plata tienen propiedades ópticas diferentes, en particular distintas resonancias plasmónicas. La resonancia plasmónica significa que los electrones libres de las nanopartículas oscilan fuertemente en sintonía con la frecuencia de la luz, lo que a su vez afecta a la propagación de la luz.
Es fácil construir este tipo de nanoantena. Los investigadores han demostrado que es factible fabricar estas nanoantenas en grandes cantidades y agrupadas en conjuntos de alta densidad, sobre áreas extensas, usando la barata litografía coloidal.

LEER NOTICIA COMPLETA EN:
http://noticiasdelaciencia.com/not/2618/nanoantena_capaz_de_separar_colores_de_luz/

martes, 20 de noviembre de 2012

ALARMA DE INFECCIONES EN UN VENDAJE



No más visitas continuas al doctor para verificar la evolución de una herida, no más limpieza constante de una quemadura para prevenir infecciones; llega el vendaje nanotecnológico que controla la amenza de infecciones.
 
Con el desarrollo de la bionanotecnología en la Universidad de Bath, Reino Unido, un equipo dirigido por el Dr. Toby Jenkins (quien dirige el Grupo de Investigación de Química Biofísica en la anteriormente mecionada institución) logró la construcción de un vendaje capaz de realizar diversas acciones en función de la evolución de una herida.
 
Como primera función, el vendaje vigila el proceso de cicatrización y evolución de una herida (principalmente quemaduras) buscando la aparición de bacterias que pudieran causar infecciones a la zone de la herida. Cuando el vendaje detecta la presencia de una de estas bacterias, está programado para liberar en automático un agente antimicrobiano. En dado caso que la infección continuara su paso (es decir, que el agente liberado no eliminara por completo las bacterias), la siguiente acción que se espera es que el vendaje realice sería un cambio de color a fin de alertar la presencia de una infección al paciente portador del vendaje.
 
Aunque la aprobación de su uso médico está aún en proceso, el Dr Jenkins y su equipo han desarrollado el proyecto en cinco países europeos como una prometedora y útil herramienta para el combate de infecciones en heridas y quemaduras.
 
 
Artículo completo:

¡LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO MÁS PEQUEÑA DEL MUNDO!


Usando sólo 12 átomos por bit para almacenar un byte (de 8 bits) en un tamaño equivalente a tan sólo 96 átomos, un equipo conjunto de científicos de IBN y del CFEL (Centro Alemán para la Ciencia del Láser de Electrones Libres) desarrollaron lo que bien podría representar la unidad de almacenamiento magnético de datos más pequeña del mundo.
 
La capacidad de almacenamiento antes descrita en relación a su tamaño, resulta sorprendente cuando se considera que una unidad de disco duro actual utiliza, aproximadamente, ¡más de 500 millones de átomos por byte!
 
Para lograr su construcción, se hizo uso de un microscopio de Efecto Túnel en el Centro de Investigación de Almaden de IBM (en San José, California). Asimismo, se utiliza la misma herramienta para la lectura de los datos nanométricamente almacenados.





Mayor información:
http://noticiasdelaciencia.com/not/3547/la_unidad_de_almacenamiento_magnetico_de_datos_mas_pequena_del_mundo/

POSIBLE TOXICIDAD EN PINTURAS NANOESTRUCTURADAS


Nueve científicos pertenecientes a la Comisión Europea, se asociaron para fundar el proyecto colaborativo NanoHouse en el cual formularon criterios para avaluar el riesgo en los nanomateriales fabricados como recubrimiento de edificios.
El proyecto, al que se le destinó una inversión de 2,4 millones de euros, fue desarrollado con el fin de medir los peligros que pudieran presentar las nanopartículas implementadas en recubrimiento de edificios considerando su ciclo de vida, y su realción con la afección al medio ambiente y la salud humana.
Cuando se llevó a cabo el proyecto, el equipo de NanoHouse determinó que no es posible desarrollar un dispositivo que mida con precisión la emisión de nanopartículas dañinas que se desprenden de las pinturas de recubrimiento al momento de implementarla en las diversas construcciones.
El equipo analizó cuidadosamente los datos que obtuvo tras múltiples aplicaciones de diversos nanomateriales recubridores, relacionándolo matemáticamente con la toxicología humana y los efectos antropogénicos.
Actualmente los nueve principales integrantes de NanoHouse están investigando respecto a los niveles de riesgo potencial específicamente en dos tipos de nanopartículas contenidas en el interior y exterior de recubriemientos y pinturas: nanopartíclas de plata y de dióxido de titáneo. En estas investigaciones se pretende determinar los efectos causados de manera directa o indirecta al ser humano.

                            


Fuente: http://www.azonano.com/news.aspx?newsID=23048

martes, 18 de septiembre de 2012

NANORECUBRIMIENTOS PARA LOS PARABRISAS DE AUTOS

Con nanopartículas hidrofóbicas en cristales de parabrisas, ¡no más mala vista en días lluviosos! 

 

La empresa estadounidense Nanofilm (dedicada a fabricar productos por medio de la nanotecnología) sacó a la venta en el 2011, un tratamiento líquido para recubrir los parabrisas de los autos llamado Clarity Defender®. Esta substancia, aplicada como una capa muy fina e invisible, es construida a partir de un autoensamblaje molecular hidrofóbico que funciona como una nano-barrera repelente al agua.



 
La función del recubrimiento es mejorar la visibilidad de los cristales, que dicho sea de paso no sólo es aplicable en los de los autos sino también en los de aviones y yates, además de utilizar su barrera repelente al agua para facilitar la limpieza contra la nieve, hielo y los regalos arrojados por aves e insectos. De esta manera, en días lluviosos, un parabrisas recubierto con Clarity Defender® incrementa su visilbilidad hasta en un 34%. Los fabricantes en Nanofilm, en sus anuncios comerciales, aseguran que un sola aplicación de la nano-barrera, el cristal permance con la misma calidad de protección hasta por un año entero.
 

Mayor información en los siguientes enlaces:

Página Oficial de Nanofilm

Anuncio publicitario Clarity Defender

PAPEL TÉRMICO REESCRIBIBLE

i2R e-Paper: El papel electrónico de dos dólares que por medio de un proceso de impresión común es capaz de plasmar imágenes y reutilizarse ¡hasta 260 veces!


 El Instituto Taiwanés de Investigación en Tecnología Industrial (ITRI) publicó a finales del año 2011 el desarrollo de un papel plástico al que denominó i2R e-Paper. Mediante una impresora térmica, del mismo tipo que las de máquinas de fax, este papel electrónico es capaz de plasmar imágenes por medio de nanocristales líquidos iluminados por la luz ambiental. El diseño de estos cristales, imita la estructura de las moléculas de colesterol. Por ello, los cristales no requieren de luz de fondo, sino que utilizan la iluminación ambiental para que, con ayuda de agentes ópticos de diferentes tonalidades, produzcan color rojo, azul y verde.

Otros papeles electrónicos habían sido desarrollados ya pero, gracias al implemento de los nanocristales, éste es el primero en funcionar por medio de una impresión térmica normal.



"Creo que el mayor descubrimiento fue que los dispositivos tradicionales generalmente requieren electricidad para escribir, nuestra tecnología logró acercarse a la manera en que usaríamos papel normal - primeramente, éste no requiere patrones de electrodos, es muy ligero, suave y reescribible. Desde esta perspectiva, éste es un verdadero e-paper".
Declaración hecha por John Chen, el Vicepresidente y Director General del ITRI.

 
La verdadera ventaja del i2R es que su pantalla digital plástica nanoestrucutrada le permite reescribirse hasta 260 veces antes de perder sus propiedades. Esto abre opciones como alternativa para el uso excesivo de árboles en la industria del papel y como ahorro de energía.
En suma, este e-paper está proyectada a salir a la venta dentro de un periodo de dos años, con un costo aproximado de $2 US por un pedazo de papel tamaño A4. Accesibilidad que incrementa sus ventajas en materia de proteccióon ambiental.
Los integrantes del equipo de investigación del ITRI que desarrolló el i2R e-paper proyecto el uso del papel no sólo para uso doméstico, sino para anuncios y espectaculares en las calles y en las paradas de autobús, ya que su resolución es apta para ello y el ahorro de dinero, energía y árboles sería verdaderamente notable.
 

Mayor información en el siguiente enlace:

Video explicativo del i2R e-paper