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viernes, 30 de noviembre de 2012

Tosquedad en capas superficiales de celdas solares nanoestructuradas

superficie de la célula solar Policristalino-Si.
 Rango los 90ìm los x 90ìm de la Exploración con un AFM
Una tecnología de buen aprovechamiento y que reduce costes son las finas películas de silicio policristalino. Se necesitan propiedades eléctricas y cristalinas muy buenas de las capas para alcanzar eficiencias de conversión de energía altamente competitivas. Y aun que en esta tecnología su bajo costo juega un papel fundamental, los substratos son generalmente muy ásperos y por tanto no transparentes lo que presenta una desventaja para la celda solar. Dicha tosquedad del substrato tiene un efecto grande sobre todos los aspectos de el proceso del PC-Si; se necesitan sustratos más lisos que proporcionen una mayor capa amortiguadora y un aumento en el voltaje así como en la eficiencia de la celda solar. Dicha eficiencia se obtendría si la celda solar de silicio amorfas hidrogenadas pudieran ser mejoradas para aumentar la absorción luminosa en las capas delegadas introduciéndole un dispersor de luz en la superficie áspera.

miércoles, 28 de noviembre de 2012

Generar Vapor con el Sol activado por Nanoparticulas

La conversión de luz a calor por nanoparticulas conductivas, bajo iluminación laser, a demostrado que induce dramáticamente localizado el calentamiento e incluso evaporación de su medio anfitrión (liquido en que están depositadas). En este proceso podemos usar la energía solar como base para la evaporación de un gas, sin la necesidad de tener que calentar previamente el liquido al punto de ebullición pues las partículas submicrometricas absorben la luz en el espectro de la luz solar y se dispersan y calientan el agua por en sima de los 100°C en geometrías compactas. En este caso las partículas metálicas conocidas como plasmones superficiales son las responsables absorbedoras intensas de radiación óptica, debido a las oscilaciones colectivas de su electrón de conducción deslocalizado. Estas partículas cuando se excitan por  resonancia, la energía no vuelve a irradiar a través de la dispersión de luz si no que se disipa a través de una amortiguación Landau (no radiactiva) que resulta en el incremento dramático de la temperatura en la proximidad de la nanopartiícula. Es de gran interés en aplicaciones de medicina como en la  terapia de cáncer fototermica.
 
La tecnología ahi la encontramos, ahora solo hay q aprovecharla y darle un uso

Laboratorio Nacional de Nanotecnología


El CIMAV o el el Centro de Investigación de Materiales Avanzados  que es un centro publico busca por diversas vías la incorporación de la ciencia y la tecnología a la sociedad, para innovar y mejorar productos y procesos. La cede, CIMAV Chihuahua el pasado verano fue reconocido como laboratorio nacional de nanotecnología después presentar su proyecto en un concurso nacional en el que participaron los centros de investigación especializada del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Un merito bien merecido y justificado ya que durante el año pasado el laboratorio hizo 163 servicios y proyectos para empresas mexicanas, de EU y europeas, generando una inversión en el estado de 12 millones de pesos. Y ahora con el nombre de laboratorio nacional de nanotecnología, el Cimav dara servicio a todos los estados con tecnología de punta.
El laboratorio chihuahuense esta bien preparado con material de laboratorio y compite con varios laboratorios extranjero incluso superando a algunos. Cuenta con seis microscopios de alta precisión capaces de realizar análisis de barrido de la superficie de los materiales a una precisión nanométrica, además tiene un haz de iones enfocados y un difractómetro de Rayos X. Los servicios que ofrece el laboratorio son la síntesis de materiales, caracterización de materiales, desarrollo de nuevos materiales, asesoría, capacitación y entrenamiento y apoyo a programas de posgrado y licenciatura.     ¡  Niceee !!

martes, 27 de noviembre de 2012

Viajar en el tiempo

Ronald Mallett, de la Universidad de Connecticut  ha diseñado un experimento para determinar la existencia de lazos temporales en el que, por medio de una disposición de espejos e instrumentos ópticos, se produce un haz de luz circulante, cuya energía debería curvar el espacio a su alrededor. De acuerdo con la teoría de la relatividad, la curvatura del espacio afecta igualmente al tiempo, de manera que éste se dilataría en las inmediaciones del haz de luz ofreciendo la posibilidad de observar ahí partículas inestables que contienen una especie de reloj interno: se desintegran en un "tiempo medio" de vida extremadamente breve, que se vería dilatado por efecto de la curvatura del espacio-tiempo, algo que no se observaría en regiones más alejadas del haz. La dilatación de su tiempo medio de vida significa que la partícula ha avanzado hacia el futuro a través de un lazo temporal. Cuándo los humanos seremos capaces de viajar en el tiempo depende en gran medida, dice Mallett, del éxito de estos experimentos con partículas, de la existencia de financiación para los mismos y del progreso de la tecnología. Confía en que el ser humano podrá viajar en el tiempo quizá antes de un siglo, ya que la posibilidad de viajar en el tiempo usando este método podría ser verificada en una década.

Difiero en lo que piensa el autor y creo que queda aun mucho por investigar y que tomara mucho tiempo para que su teoría sea posible y podamos viajar en el tiempo y si fuese posible seria un problema pues solo lo haríamos hacia el futuro

miércoles, 14 de noviembre de 2012

Organizaciones en Arizona dedicadas a la Nanotecnologí­a



Atado de la Nanotecnologí­a de Arizona - Una organización no lucrativa que asciende innovaciones tecnológicas del desarrollo de negocios y de las partes en el campo de la nanotecnologí­a. Esta organización proporciona a conferencias en la nanotecnología para educar el público sobre la significación y las ventajas de la nanotecnologí­a.
Compañías de la Nanotecnología
Las compañías relacionadas con nanotecnología y con mayor auge en el estado de Arizona son las siguientes
LLC2 de SiO Nanotech - SiO2 Nanotech, LLC fue incubado en marzo de 2010, de SiO2 Se Asocia, una sociedad informal. ¡Llevan su tecnología desarrollada del laboratorio la fabricación! Insertan tecnologías patentadas en líneas específicas de la fabricación o de la fabricación. Para lograr esto, adaptan sus soluciones innovadoras y prácticas tales como nuestro VitreOx™ y tecnologías Mojadas de Nanobonding™. Su rango de tecnologías patentadas y las aplicaciones colocan de las aplicaciones siguientes, pero no limitado a: dispositivos médicos/quirúrgicos de la electrónica, células solares, deporte/desgaste profesional.
 Nanoscience’s  tools -  proporcionan a los científicos, a los representantes técnicos, y a los educadores en todo el mundo sus productos y servicios, sirven en el campo de rápido crecimiento del nanociencia, con un enfoque en la instrumentación superficial de la microscopia de la antena de la exploración y del análisis de la nanoescala.
Sus productos atraviesan una amplia gama de aplicaciones. Tienen clientes en la educación, R&D y QA industrial, e investigación del academica y del gobierno. Su estado mayor técnico hace un promedio durante 10 años de experiencia en aplicaciones del nanociencia.
NanoLight´s thechnology- Nanolight es una compañía de biotecnología que desarrolla aplicaciones amplias de proteínas marinas naturales, luminescentes, o de la bioluminiscencia marina. La división de NanoLight se centra en sentir bien al arranque de cinta en los sistemas de alto valor del reactivo para el nuevo desarrollo de productos en las industrias farmacéuticas, agrichemical, y de la investigación de los productos.
Las valiosas aplicaciones de NanoLight incluyen descubrimiento de drogas de alta producción, genómica funcional, proyección de imagen del tumor, el repuesto de radioisótopos, y diagnósticos moleculares. Una aplicación emocionante es la capacidad de utilizar los sistemas para que  “iluminan” el gen y la función molecular dentro de las células vivas, permitiendo que a compañías farmacéuticas estudien la actividad de la droga de un modo revolucuionario
SDC materials - Fundados en 2004, SDCmaterials, Inc es una compañía privada que  lleva a cabo centrarse en productos nano-aumentados elevado valor de  comercializacion. Apuntan las aplicaciones donde pueden entregar ventajas que obligan a los usuarios finales de sus productos


VAMONOS A ARIZONA COMPADRES!!!

viernes, 9 de noviembre de 2012

Nanopartículas como Músculo


Los músculos Humanos son controlados por el movimiento coordinado de millares de fibras de la proteína - nano-máquinas naturales. Las Proteínas en naturaleza son capaces de realizar funciones tal transporte de los iones, síntesis del ATP y la división celular, que son todas las partes esenciales de un organismo vivo.
Recientemente, un equipo de investigación del Centro National de la Recherche Scientifique en Francia, llevada por Nicolás Giuseppone, ha subido con una innovación del descubrimiento en el campo de la nanociencia - ensamblaje de “nano-máquinas” en las estructuras que pueden producir el movimiento coordinado de la contracción que se asemeja al movimiento de fibras musculares en seres humanos.
En otro descubrimiento innovador, los científicos de UC Santa Barbara, Omar Saleh, y Deborah Fygenson trabajaron juntos para crear un gel dinámico y que puede responder mecánicamente a los estímulos de la misma manera que las células humanas lo harían. El gel conveniente se ha llamado el ` material elegante'.El gel de la DNA contiene nanotubos derechos que se conectan el uno al otro. Para drenar los nanotubos juntos y atiesar el gel, el ATP, un combustible bioquímico, se introduce al gel, que ayuda a las moléculas al proceso.
Ambos progresos tendrán consecuencias importantes en diversos campos de la investigación, de la robótica y de la odontología. De la médica a la investigación profundizada en el comportamiento de materiales complejos formados por nanoestructuras.

jueves, 25 de octubre de 2012

Puntos Cuánticos


A.)Ilustración del sistema de deposición electroforética de los puntos cuánticos. B.)Imagen de 3.4, 4.0 y 5.5nm puntos cuánticos-TiO2 electrodos después de 2 horas de EPD;
Una aplicación de los nanomateriales en el mercado energético pudiese ser las células de combustible y almacenamiento de hidrogeno, que tienen una importante aplicación en pilas de combustible, mismas cuales hoy en dia son consideradas unas de las principales alternativas de almacenamiento de energía para el futuro, pues podrían ser utilizadas en diferentes mecanismos, desde vehículos hasta todo tipo de pequeños dispositivos eléctricos portátiles. En estas pilas otro tipo de materiales además se utilizan como catalizadores.  Así precursores coloidales nanoestructurados  son utilizados para la fabricación de electrocatalizadores y algunos otros metales como platino son además precursores para formar catalizadores pero que son ahora estos de tamaños nanométricos y no solo sus componentes, es decir catalizadores nanocoloides, y se basan en partículas de bi o tri-metalicas. Estas ofrecen una mayor eficiencia y tolerancia hacia los contaminantes de la pila. Además se están desarrollando para que funcionen en baja temperatura y generen un intercambio de protones con la células de combustible de la membrana y células de combustible de metanol directo.
Para aplicaciones de almacenamiento de hidrógeno, los nanoclusters  (choques entre grupos de átomos) de metal parecen tener muchas de las aplicaciones potenciales. El nanoclusters Ti13-THF se ha encontrado para ser uno de los mejores catalizadores para el almacenamiento de hidrógeno reversible en alanatos. También han sido utilizados como centros de catalizador para el crecimiento de nanotubos de carbono en  pared, y que además están siendo investigados como dispositivos de almacenamiento de hidrógeno

miércoles, 10 de octubre de 2012

Nanotecnología en Industria Aeroespacial


La industria aeroespacial es una de las más propensas a aceptar nanomateriales en su desarrollo tecnologico donde las principales metas a cumplir son sustituir materiales como el acero, reducir el consumo de combustible y motores más eficientes, e resumen a nanomateriales y nanoingenieria.
Los metales utilizados ya en aeroespacial contienen una estructura a nanoescala, dichos metales nanoestructurados exhiben propiedades considerablemente mejoradas comparadas a sus contrapartes con microescala como una resistencia a la corrosión  mayor  y propiedades mecánicas mejoradas, además de una baja densidad que ayuda a disminuir el peso total del avión.
Otra tendencia importante en los materiales usados en aviones está hacia los nanocoatings para aumentar la durabilidad de metales. Particularmente, las aleaciones del magnesio, que son más pálidas que el acero o el aluminio, las cuales son propensas a la corrosión, debido a la alta reactividad química del magnesio. Las Capas pueden ayudar a prevenir la corrosión, pero el tipo usado típicamente contiene los complejos del cromo que son un agente contaminador altamente tóxico.
Los Materiales usados para estos nanocoatings anticorrosión nuevos incluyen los óxidos del silicio y del boro, y nanocrystals cobalto-fosforados.
Nanocoatings también ahora se está utilizando en las láminas de turbina y otros componentes mecánicos que tienen que soportar temperaturas altas y desgaste de la fricción. Las capas Tribológicas pueden bajar drástico el coeficiente de la fricción y mejorar resistencia al desgaste - ésta mejora grandemente la eficiencia de los motores.

lunes, 1 de octubre de 2012

HDLs, herramientas nanotecnológicas


La hidrotalcita es una arcilla aniónica que posee una estructura cristalina octaédrica con laminas catiónicas metálicas cargadas positivamente, ocupadas en sus superficie por hidróxidos de magnesio (capas tipo burcita) donde posteriormente se sustituyen cationes Mg2+ por cationes Al 3+ que posteriormente confieren la carga positiva a las laminas.
Los hidroxidos dobles laminares  (HDLs) son compuestos sintéticos con estructuras similares a la arcilla hidrotalcita. Poseen una alta gama de aplicaciones por sus características de: alta capacidad de adsorción, funcionalización, gran estabilidad química y térmica, muy biocompatibles y síntesis sencilla y económica.
Los HDLs son el resultado de sustitución isomórfica de una cantidad de los cationes magnesio por un catión trivalente, generando así un residuo de carga positiva en las laminas, compensándola con la adición de aniones interlaminares. Donde la formula general es: catión divalente + catión trivalente + (OH)2 + un anión de carga variable, donde la cantidad del catión trivalente determina la de los otros elementos de la formula. {M2+ 1-x   M3+x     (OH)2}x+  (An-)x/n  mH2O

jueves, 6 de septiembre de 2012

Nanoparticulas de oro y plata en tarjetas bancarias


Especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) trabajan en un proyecto multidisciplinario para la obtención de nanopartículas, que podrían aplicarse en la informática. Estas podrán extender la seguridad de una tarjeta de crédito o débito con la grabación de una formación de millones de nanopartículas ordenadas en representación de anillos o cruz en el chip. Este patrón sólo podra ser detectados por un aparato específico colocado en el cajero automático o las terminales punto de venta.
Estos trabajos nanoestructurados están fabricados mediante irradiación láser y a través de diversos elementos difractores que pueden ser hoyos, bordes de navaja y rejillas, entre otros. Y al usar una pieza de plata como blanco específico puede evaporarse mediante el método de luz y, por tanto, conseguir nanoestructuras de este material sobre una superficie como un vidrio
De esta manera entre el vidrio y el láser se coloca una máscara con un hoyo pequeño para nuevamente mandar pulsos de luz hacia la plata y, con ello, formar el patrón de anillos que estarían sobre el chip de las tarjetas de crédito
El mismo grupo de investigación de la UAM también busca desarrollar detectores térmicos similares a un vidrio común, pero que se adapten a las condiciones de temperatura; es decir, tiendan a cambiar su color de acuerdo a la cantidad de luz a la que estén expuestos. Una de las ventajas que ofrece este proceso tecnológico es la rapidez para fabricar cientos de productos, pues hacerlo requiere únicamente millonésimas de segundo
Lo cual podría beneficiar al sector de salud, pues con una película nanoestructurada de plata u oro podrían estudiarse las propiedades vibraciones de ciertas moléculas para entender enfermedades como el Alzheimer. Ello, porque la función biológica de una proteína depende de su correcto plegamiento, el cual al no funcionar o “amontonarse” en una forma poco común aparecen enfermedades tan graves como las mencionadas