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miércoles, 28 de noviembre de 2012

Replica Exacta mediante un Nuevo Algoritmo. Video Impresionante



Daniela Rus y Kyle Gilpin están detrás de un nuevo algoritmo que puede crear copias perfectas de un objeto 2D. Esta compuesto con pequeños cuadrados de un 1 centímetro cubico. La idea es que estos cuadrados se comuniquen entre ellos y cambien información usando la mínima energía de procesamiento posible.

Cada cuadrado tiene cuatro magnetos, uno en cada lado. Se colocan en una red de 2D, pero parte de esta red no tiene cuadros, ósea que no hay nada en ese espacio. Entonces se empiezan a comunicar viendo las piezas que faltan y hacen una copia de la figura en otra parte de la red. Se puede programar para que copie la figura 10 veces mas grande que su tamaño original o inclusive veinte copias de la misma figura. Teóricamente se puede crear en una tercera dimensión también.

Fuente:
http://io9.com/5898530/watch-smart-sand-figure-out-how-to-perfectly-copy-an-object?tag=nanotechnology
http://www.youtube.com/watch?v=okciiW26A6c&feature=player_embedded

martes, 27 de noviembre de 2012

"Yoctogram"


Una nueva escala subatómica de peso puede medir masas tan pequeñas con un "yoctogram". Esto es menos de lo que pesa un protón, un "yoctogram" es equivalente a un billón de un billón de un millón de un gramo. el "yoctogram" es tan pequeño que es efectivamente el punto mas bajo del sistema métrico, no hay prefijo que describa unidades mas chicas. Hasta el día de hoy la balanza mas sensible solo ha podido determinar un objeto con masa de 100 "yoctogram". Teniendo estos 100 "yoctogram" como margen de error, es un margen de error bastante decente para todo lo que encontremos en el mundo alrededor de nosotros. A una escala atómica es como poner 10 toneladas en una balanza y agregarle tu peso.

Estas escalas recaen en los nanotubos de carbono, que son los que vibran en frecuencias especificas, dependiendo de la masa de las partículas encima de ellos. "New Scientists" reporto que mejorando estos nanotubos se podrían llegar a escalas mas pequeñas. Adrian Bachtold y sus colegas en el Instituto de Nanotecnología en Barcelona, España, usan nanotubos cortos debido a que dan la mejor resolución y trabajan bien a bajas temperaturas. Pero el equipo también fue puesto al vacío para minimizar interferencia por otros átomos, y para asegurarse de lo anterior subió la temperatura en los nanotubos de carbono para romper enlaces cercanos de posibles átomos alrededor de los nanotubos. Hicieron la prueba con un átomo de Xenón y resulto que el peso es de 10 a la -24 gramos o un "yoctogram".

Existen aplicaciones potenciales en la industria medica, y también se pueden utilizar para distinguir elementos parecidos.

Fuente:
http://io9.com/5898184/the-most-sensitive-weight-scale-ever-can-weigh-individual-protons?tag=nanotechnology

Músculos Artificiales y Pequeños Motores por Nanotubos de Carbono


En la nanotecnología el termino "músculo artificial" se refiere a un material que pueda cambiar de forma y responder al estimulo. Ingenieros han creado músculos artificiales usando nanotubos de carbono que pueden contraerse y retorcerse, en una manera parecida a su trompa. Los investigadores dicen que estos pequeños motores pueden usarse para dar energía a los nanobotos suministrados en el flujo sanguíneo.

Los movimientos mecánicos creados por estos músculos tienen aplicaciones potenciales en todo, desde terapias por cáncer hasta electrónicos portales. Pero claro que no es fácil crear motores muy pequeños, al reducir su tamaño su energía relativa a su masa también se reduce.
Hilo de nanotubos de Carbono

Investigadores de la UT Dallas, han retorcido billones de nanotubos de carbono creando un "hilo". Con esto el grupo de investigadores a logrado crear un motor a nano escala capas de girar a 600rpms, y resistir pesos hasta dos mil veces mas pesados que el hilo mismo.

Así es como trabaja: cada hilo de nanotubos de carbono solo tiene una décima parte del diámetro de un cabello humano, pero cuando sumergen estos hilos en un electrolito y conectar una parte del hilo a un suministro de voltaje, estas fibras absorben los iones de la solución causando que se expandan. "El esfuerzo de torsión que se puede generar por masa de hilo es comparable a grandes motores eléctricos" dijo Baughman jefe de la investigación. "Pero conforme reduces el tamaño de los mores, dramáticamente reduces el esfuerzo de torsión"

Este nuevo músculo artificial produce una rotación de acción mil veces mas grande que los sistemas creados anteriormente. Geoff Spinks, Investigador de la universidad de Wollongong dijo: "creemos que unos ajustes en el desempeño, es posible propulsar pequeños nanobots con estos materiales."

Nano-bot con propulsion por nanotubo de carbono. Funciona como un flagelo.

Fuente:
http://io9.com/5849911/scientists-have-used-carbon-nanotubes-to-engineer-the-most-powerful-artificial-muscles-ever?tag=nanotechnology

"Space-Time Crystal"


Los científicos dicen que una maquina de movimiento perpetua es imposible, pero unos investigadores en la universidad de Berkeley California, tuvo una idea que se acerca mucho. Propusieron un "space-time crystal"  en 4 dimensiones, ha sido diseñado por los ingenieros y este operaria en un nivel cuántico de energía mínimo. Teóricamente este reloj existiría incluso después de que el universo este agotada de toda energía, el fenómeno al que llaman "heat death". Los cristales son átomos que están estructuras con un orden, repitiendo tres patrones dimensionales. Frank Wilcze, ganador de premio novel MIT's físico, hablo sobre como estos cristales podrían alcanzar la cuarta dimensión "el tiempo". Ya han ávido varios experimentos incluyendo el del ingeniero mecánico Xiang Zhang, el cual propuso un experimento basado en dos principios, "eletric-field ion trap", y "Coulomb repulsión of partidles" que traen una carga e letrica similar".

Esta maquina trabaja de la siguiente manera, el campo eléctrico mantienen partículas cargadas en su lugar y la repulsión de Coulomb causa que espontáneamente formen un anillo cristalino. Al aplicársele un débil campo magnético estático, este anillo de iones cristalinos comenzara a rogar y nunca parar. Debido a la rotación los iones atrapados producen un orden temporal, llevando a la formación de "space-time cristal" en su estado de energía cuántica mínima.


Girarían sin parar debido a que los átomos se están moviendo en forma regular y periódica. para crear este reloj, se ocupa varia investigación. los investigadores están sugiriendo probar el experimento con iones de berilio. Es lo mas cercano a una maquina de movimiento perpetuo, aunque no lo es, ya que funcionan a su mínimo nivel de energía y no existe un suministro constante.

Fuente:
http://io9.com/5946170/proposed-4+dimensional-crystal-clock-will-keep-perfect-time-even-after-the-heat-death-of-the-universe?tag=nanotechnology

Bioterrorismo


Con nanotecnología se pueden reducir en tamaño las armas nucleares y simplemente ser activadas con un súper láser, y estos tendieran una súper eficiencia en el bioterrorismo. Al mismo tiempo que la nanotecnología avanza en la medicina avanza en el bioterrorismo. "Jane's" una grupo de investigaron en Inglaterra publico en un articulo que con nanotecnología se abren las puertas para un mundo totalmente nuevo de peligros (armas nucleares que son mas pequeñas, ligeras y fácil de transportar y esconder).


Las mismas técnicas que se aplican en la medicina para un sistema de liberación de fármacos (algunos previamente explicados en artículos anteriores), pueden ser utilizados para liberar sustancias tóxicas. también existe que en un futuro no muy lejano un súper laser será capaz de activar una explosión termonuclear en un dispositivo que no pese mas de unos cuantos kilogramos esto es una manera de bioterrorismo. La nanotecnología también podría utilizar el sistema de auto replicación para crear armas de destrucción masiva.


Fuente: 
http://io9.com/5377752/nanotech-could-make-nuclear-weapons-much-much-tinier
http://www.ifa.hawaii.edu/~barnes/ast110_06/tlos/Castle_Romeo.jpg