martes, 20 de noviembre de 2012

¡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

Metamateriales y nanotecnología: el camino hacia la invisibilidad


He aquí parte del artículo que menciono el profesor en la ultima clase: metamateriales.


Si se consigue que un objeto pueda cambiar el comportamiento de la luz visible ante él, dejará de estar presente al ojo humano, pero lógicamente seguirá existiendo en la realidad. De esta manera actúa un metamaterial.

¿Qué son? 
Los metamateriales son aquellos que tienen características ópticas que no se encuentran en la naturaleza, por lo que se crean desde cero en los laboratorios, es decir, son totalmente artificiales. Se crean insertando en una substancia pequeños implantes que obligan a las ondas electromagnéticas de la luz visible a curvarse en formas heterodoxas. Estos metamateriales están hechos de substancias como cobre, plata, fibra de vidrio u otros componentes metálicos, y están formados de tal forma que crean intricados mosaicos de patrones que se repiten.

La refracción es la curvatura que experimenta la trayectoria de la luz cuando atraviesa un medio transparente, Por ejemplo, al meter la mano en una piscina, se observa como el agua distorsiona y curva la trayectoria de la luz. Los metamateriales pueden interactuar con las ondas electromagnéticas de una forma que ningún otro material puede, creando un índice de refracción negativo. Sería como si esa mano que sumergimos en la piscina apareciera sobresaliendo por encima del agua.

Otra forma de crear metamateriales es utilizando la nanotecnología, para que el material curve la luz visible. Para ello, se hace uso de tecnologías ya disponibles, como una técnica llamada "fotolitografía", que está revolucionando el mundo de los ordenadores.

Avances en los Últimos Años 

En el 2006, el Dr. David Smith de la Universidad de Duke (Carolina del Norte, Estados Unidos) y el Dr. John Pendry del Imperial Collage de Londres utilizaron metamateriales para hacer invisible un objeto a la radiación de microondas. Lo que consiguieron fue que las microondas bordearan el objeto, tal como el agua bordea una roca en un río, de forma que si estamos bajo este río, el patrón que sigue el agua no nos dice que hay una roca río arriba. Este proyecto resultó tan relevante que fue financiado por la DARPA (Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa) del Pentágono.

A principios de 2007, científicos alemanes y del Departamento de Energía de Estados Unidos, anunciaron que por primera vez en la historia, se había conseguido crear un metamaterial capaz de ocultarse bajo la luz roja del espectro electromagnético.

Sin dejarse intimidar por los límites técnicos, en 2008, Xiang Zhang, de la Universidad de California (en Berkeley), hizo desaparecer un pequeño objeto de la vista, cuando lo rodeó de un anillo de metamateriales hechos de plata y fluoruro de magnesio con una estructura en red a escala nanométrica.

En 2011, las investigaciones van más allá, y científicos de la Universidad de Texas, liderados por Andrea Alu, consiguieron hacer invisible un objeto tridimensional al aire libre utilizando metamateriales.


Investigadores hacen el "nanospinning" práctico.

Las nanofibras, tienen una amplia gama de aplicaciones posibles: andamios para la bioingeniería órganos, aire ultrafinas y filtros de agua, y la armadura de cuerpo ligero Kevlar, por nombrar sólo algunos.Luis Velásquez García, científico principal de investigación en el MIT Microsistems Technology Laboratories, y su grupo espera cambiar eso. En el Taller Internacional sobre Micro y Nanotecnología para la generación de energía y aplicaciones de conversión de energía en diciembre, Velásquez García, su alumno Felipe Ponce de León, y Frances Hill, un postdoc en su grupo, se describe un nuevo sistema para la hilatura nanofibras que deberían ofrecer importantes incrementos de productividad mientras que reduce drásticamente el consumo de energía.

Usando técnicas de fabricación comunes en la industria del microchip, los investigadores MTL construyó una matriz de una centímetro cuadrado de puntas cónicas, que se sumerge en un fluido que contiene un plástico disuelto. Se aplica entonces un voltaje a la matriz, produciendo un campo electrostático que es más fuerte en las puntas de los conos. En una técnica conocida como electrospinning, los conos expulsar el plástico disuelto como una corriente que se solidifica en una fibra de sólo 220 nanómetros de diámetro.
En sus experimentos, los investigadores utilizaron un arreglo de cinco por cinco de los conos, que ya produce un aumento de siete veces en la productividad por centímetro cuadrado por encima incluso los mejores métodos existentes. Sin embargo, Velásquez García dice, debería ser relativamente fácil de empacar más conos en un chip, aumentando aún más la productividad. De hecho, dice, en el trabajo previo en una técnica similar llamada electrospray, su laboratorio fue capaz de meter a casi un millar de emisores en un centímetro cuadrado. Y varias matrices se podrían combinar en un panel para aumentar los rendimientos adicionales.
Una matriz muy pequeña de puntas de silicona intercaladas entre los electrodos obtiene "nanofibras" de plástico que pueden ser útiles para una variedad de aplicaciones. Crédito: Dominick Reuter


Debido a que el nuevo documento fue preparado para una conferencia de energía, se centra en las aplicaciones de la energía. Pero nanofibras podría ser útil para cualquier dispositivo que necesita para maximizar la relación de área superficial a volumen, afirma Velásquez García. 
Los condensadores de circuito componentes que almacenan la electricidad son un ejemplo, porque las escalas de capacitancia con el área superficial.Los electrodos utilizados en las pilas de combustible son distintos, porque la mayor área de superficie de los electrodos, la forma más eficiente que catalizan las reacciones que conducen a la célula. 
Otra aplicación prometedora de nanofibras es en mallas tan finas que permiten que sólo las partículas a nanoescala para pasar a través. El ejemplo en el paper otra vez proviene de la investigación energética: las membranas que separan las mitades de una pila de combustible.Pero mallas similar podría ser usado para filtrar el agua.
 Este tipo de aplicaciones, Velásquez García dice, dependen de manera crucial de la coherencia en el diámetro de la fibra, otro aspecto en el que la nueva técnica ofrece ventajas frente a sus predecesores.

Las técnicas existentes de electrospinning se basan generalmente en pequeñas boquillas, a través del cual el polímero disuelto se fuerza. Las variaciones en las condiciones de funcionamiento y en la forma de las boquillas puede provocar grandes variaciones en el diámetro de la fibra, y el sistema hidráulico de las boquillas significa que no pueden ser embalados tan estrechamente juntos. 
Algunos fabricantes han desarrollado hilado de fibras de dispositivos que utilizan campos electrostáticos, pero sus emisores se realizan mediante procesos mucho más crudas que las técnicas de fabricación de chips que los investigadores MTL explotados. Como consecuencia de ello, no sólo el arreglo de puntas mucho menos denso, los dispositivos también consumen más energía.

domingo, 18 de noviembre de 2012

Innovative Technique to Control Electrical Conductivity of Graphene


Researchers at the Nanoelectronics Research Institute of the National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), in joint work with a NIMS team headed by Dr. Kazuhito Tsukagoshi, a MANA Principal Investigator at the NIMS International Center for Materials Nanoarchitectonics, developed a novel technique for controlling the electrical conductivity of graphene.


A team headed by Dr. Shu Nakaharai, a Designated Intensive Researcher at the Collaboration Research Team Green Nanoelectronics Center (hereinafter, GNC; Leader: Naoki Yokoyama), Nanoelectronics Research Institute (Director: Seigo Kanemaru), National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (hereinafter, AIST; President: Tamotsu Nomakuchi), and Dr. Shinichi Ogawa, an Invited Researcher at the Nanoelectronics Research Institute, AIST Innovation Center for Advanced Nanodevices (Director: Hiroyuki Akinaga), in joint research with a team headed by Dr. Kazuhito Tsukagoshi, a MANA Principal Investigator at the International Center for Materials Nanoarchitectonics (hereinafter, WPI-MANA; Director-General: Masakazu Aono), National Institute for Materials Science (hereinafter, NIMS; President: Sukekatsu Ushioda), developed a novel technique for controlling the electrical conductivity of graphene.
In the technique developed in this research, a helium ion beam is irradiated on graphene using a helium ion microscope to artificially introduce a low concentration of crystal defects, and it becomes possible to modulate the movement of electrons and holes in the graphene by applying a voltage to the gate electrode. Although this phenomenon of conduction control by introduction of crystal defects had been predicted theoretically, there were no examples in which on/off operation at room temperature was achieved experimentally. It is possible to introduce the technique developed in this work in the existing framework of production technology, including large area wafers.
Details of this technology were presented at the 2012 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2012) held in Kyoto, Japan September 25-27, 2012.

jueves, 15 de noviembre de 2012


La nanocelulosa parece ser el nuevo material milagro de bajo coste y ecológico

La celulosa de nanocristales es transparente, ligera y fuerte, de hecho es ocho veces más resistente que el acero inoxidable. El ejercito norteamericano está investigado su uso en chalecos y vidrios antibalas ligeros. También puede usarse en alta tecnología. IBM ya la está usando para crear componentes electrónicos y otros piensan usar este material para las próximas pantallas de TV y monitores.
nanocelulosa
Estas propiedades vienen del empaquetamiento denso de finos cristales alargados de celulosa. Es como una versión de los nanotubos de carbono pero a un precio muy inferior.
Con este material se pueden reemplazar partes de automóviles hechos ahora con plásticos. De hecho se podría sustituir a muchos plásticos.
Lo mejor de todo es que este material es increíblemente barato, puess e obtiene del procesado de la pulpa de madera purificada. Puede ser, por tanto, un material ecológico sostenible. Ni siquiera se necesita talar el árbol. Basta usar material procedente de la limpia de bosques, de podas o de deshechos agrícolas, aserrín procedente de aserraderos o fabricas de muebles, etc. Se espera estar produciendo este material a unos pocos dólares el kilogramo dentro de poco.
Para su obtención se parte de madera ordinaria y ésta se purifica eliminando la lignina y la hemicelulosa entre otros compuestos no deseados. Luego se muele para obtener una pulpa que se hidroliza en ácido para eliminar el resto de las impurezas. Más tarde, a partir de la celulosa obtenida, se obtiene un concentrado en forma de pasta de cristales de este material de tamaño nanométrico (de 200 nm de longitud).
Esta pasta puede luego aplicarse sobre superficies, laminarse, formar hilos, etc. Es decir, se puede procesar en distintas formas para obtener materiales adecuados para cada finalidad. Finalmente es secado en frío para obtener el producto ya acabado. El procesado de este material es menos peligroso que los materiales de alta tecnología habituales. Además, es un material seguro para la salud, porque el cuerpo humano se puede defender bien de la celulosa.
Según la National Science Foundation el negocio de la nanocelulosa moverá 600.000 millones de dólares en 2020.

Opinión:
En general, los materiales de facil accesibilidad no generan el fin buscado, no obstante la nanotecnologia brinda nuevas oportunidades, cambiando los materiales de uso cotidiano por nuevos y mejores compuestos a nivel nano.

Ahora bien el uso de la nanocelulosa puede impulsar diversas industrias, a su vez el cambio en materiales de alta resistencia sera incrementado considerablemente. Al hablar de un proceso de purificación como la eliminación de lignina y la hemicelulosa ( en madera)  podemos asumir que el producto sera de mejor calidad debido a su estado puro.

Por ultimo, no creo que en una década sea factible lo mencionado, la economía al ser un tema abstracto, en consecuencia se vuelve longevo  por lo tanto la aceptación de las personas a un cambio para su mejora tomara mayor tiempo.

http://www.tecnologianano.com/

Aplicaciones de la Nanotecnología en la Industria Militar


La nanotecnología en la industria militar. Los principales objetivos de estas investigaciones son mejorar los cuidados de los soldados y de producir materiales fuertes, ligeros y multifuncionales que los soldados puedan utilizar para ambas cosas, protección y mejor eficiencia en su desempeño. Se piensa según el ministro de decencia de UK que tecnologías como nano robots médicos y micro radares en los vehículos puedan empezar a usarse en 2030.

Como mencionaba una de las prioridades de estas investigación es la protección de los soldados. Se han explorado varias tecnologías, unas que no están lejos de ser utilizadas como por ejemplo, el uso de nano partículas de silicio u oxido de titanio que son incrustadas en la matriz de un poliepóxido. También se utilizaran nano partículas de oxido de silicio en un polímero liquido para que este se endurezca al recibir un impacto y nano partículas de fierro en aceite inerte que se endurece con la estimulación de un impulso eléctrico.

Básicamente las posibles aplicaciones potenciales son ilimitadas, sin embargo, ya existe una avanzada aplicación de la nanotecnología en la industria militar, en especial en los sensores. Muchos de los sensores actuales utilizan las propiedades de la nanotecnología para tener sensores mas pequeños sin perder la sensibilidad (al contrario, aumentándola). Son portales y eficientes y le dan una ventaja a los soldados en el campo de batalla. Estos sensores incluyen:
            - Sensores térmicos Infrarrojos altamente sensibles.
            - GPS ligeros, pequeños con una gran precisión de posiciones.
            - Mini Cameras de alta calidad.
            - Sensores Bioquímicos
            - Sensores para el monitoreo de la salud y de sistemas de liberación de drogas o nutrientes.

Otras aplicaciones especulativas a largo plazo son:
            - Nano-maquinas que imiten el movimiento humano en un exoesqueleto.
            - Prendas de camuflaje que se adapten al ambiente..
            - Materiales auto reparables.
            - Materiales inteligentes.
            - Estructuras adaptables a situaciones de combate.

Aun conforme la tecnología avance siempre habrá preocupaciones que invadan la mente humana. En este caso los militares irán creando mas y mas sistemas automatizados (nano robots) que respondan a cierto estimulo automáticamente, y cuando esto sea explotado masivamente, será difícil controlar la fabricación de estas tecnologías.

Fuente:
http://www.azonano.com/article.aspx?ArticleID=3028#1

miércoles, 14 de noviembre de 2012

Futuro: 15 minutos Bajo el Agua sin un solo Respiro


Un respirocito, teóricamente diseñado, juega el papel de una célula roja artificial y mide aproximadamente una micra de diámetro. Actualmente no existe la tecnología para hacerlo realidad. Estas células artificiales tienen una forma esférica hecha con componentes nanometricos. En su interior aguarda una presión de mil atmósferas de oxigeno y dióxido de carbono comprimido. Esta presión se mantendría de manera segura en dos cavidades diferentes hechas con diamante puro. Esta cantidad de oxigeno y dióxido de carbono le da al respirocito una capacidad mucho mayor a la de una célula roja normal, podría retener 236 veces mas oxigeno y CO2.

Estos respirocitos utilizarían glucosa de la sangre como fuente de energía. Una parte muy importante es que se podría fabricar de manera ilimitada y de bajo costo mediante un diseño 3D en la computadora.

Una inyección de respirocitos nos daría habilidades impresionantes como por ejemplo: Podríamos correr a nuestra máxima velocidad por 15 minutos (!Usain Bolt podría recorrer aproximadamente 9.5 kilómetros en 15 minutos!) o podríamos estar sumergidos en el agua durante cuatro sin un solo respiro. La ventaja que tiene el respirocito de la célula roja normal son 7 micras (Respirocito 1 micra, Célula Roja 8 micras). Esto quiere decir que se puede suministrar oxigeno vital a las venas mas chicas pudiendo así tener aplicaciones en pacientes con isquemia (un padecimiento donde los tejidos no son oxigenados adecuadamente).

El respirocito tiene tres componentes:
            - Rotores que reciben oxigeno de los pulmones y lo liberan en el torrente sanguíneo
          - Otros rotores que juntan el dióxido de carbono del torrente sanguíneo y lo libera en los pulmones.
           - Rotores que toman glucosa del torrente sanguíneo para generar energía como en las mitocondrias celulares.


En estudios ya realizados se ha encontrado que al tener superficies extremadamente lisas hechas de diamante, serian invisibles para las células blancas, haciendo a los respirocitos biocompatibles.

Fue diseñado por Robert Freitas, un investigador de nanotecnología en el "Institute for Molecular Manufacturing" (Por su nombre en ingles).

Puede tener muchas aplicaciones en la vida. Tanto en actividades como el buceo como en el campo militar. Los respirocitos podrían darle capacidades únicas al organismo que los posea, en este caso humanos. Claro que se tienen que hacer estudios mas profundos ya que considerando a un humano que pueda sumergirse cuatro horas sin un respiro causaría una respuesta negativa en algunos sistemas del cuerpo.


Fuente: 
http://www.thenanoage.com/respirocytes.htm

Peptides Self-Assemble into Nanofibers and Can Form Hydrogels


Smart scaffolding that can guide cells, proteins and small-molecule drugs to make new tissue and repair damage inside the body is in the works at Rice University.

Scientists at Rice and the Texas A&M Health Science Center Baylor College of Dentistry received a $1.7 million, five-year grantfrom the National Institutes of Health (NIH) to develop a hydrogel that can be injected into a patient to form an active biological scaffold.
Rice bioengineer Jeffrey Hartgerink and co-investigator Rena D'Souza of Baylor won the grant to continue their groundbreaking work on self-assembling, multidomain peptide hydrogels that not only physically support but alsoencourage the growth of specific kinds of tissues.
Bioengineers use scaffolds to mimic the body's extracellular matrix, which supports the growth and maintenance of living cells. Synthetic scaffolds are used as frameworks to form replacement tissues and, perhaps someday, regenerate entire organs from a patient's own cells. Once their work is done, the scaffolds are designed to degrade and leave only natural, healthy tissue behind.
While much of the work to date has focused on creatingtissue in the laboratory for implantation, Hartgerink's aim is to inject scaffolds infused with living cells that will allow the repairs to happen inside the tissue's natural environment.
The peptides designed and prepared at Rice self-assemble into nanofibers that can be triggered to form a hydrogel. "We can then deliver cells, small-molecule drugs and proteins to bring everything together properly in one place," said Hartgerink, an associate professor of chemistry and of bioengineering at Rice. Hydrogels could be designed to interact with stem cells and "get them to do what we want them to do," he said.
Hartgerink and D'Souza, a professor in the Department of Biomedical Sciences at Baylor currently on aworking sabbatical at Rice's BioScience Research Collaborative, have been pursuing the project for five years. The NIH grant will allow them to focus on the regeneration of the dentin-pulp complex found inside every tooth. The pulp, D'Souza said, is the soft tissue in the roots and crown that keeps the tooth vital and responsive to injury. "If you have a toothache, it's the tissue that's inflamed and has no place to expand. That's why it hurts so much," she said.
Currently, dentists remove inflamed pulp and replace it with an inert rubber-based filler, she said. But injecting stem cell-seeded hydrogels would allow natural pulp to regenerateinto the chamber while stimulating new dentin formation. "Hydrogels have key advantages," D'Souza said. "We can deliver them in a syringe to small spaces that are difficult to access, and the material does not get damaged. Developing this material as a restorative therapy is advantageous to patients as, unlike all other dental materials, this one is biologically active."
The researchers reached a milestone in 2010 when they found a way to have the fibers degrade rather than stay in the body. With the new grant, they hope to start trials of their dental hydrogel within two years, D'Souza said. "I can see potential applications for hydrogel, for example, for spinal cord regeneration or for various eye conditions, where we can restore the vitreous humour," she said.
Hartgerink is glad to have the NIH on board, but noted the grant would not have been possible without initial support from the Welch Foundation. "I've had Welch funding since the day I got here, and it has allowed me to do the preliminary work for all the grants we ended up getting," he said. "It's good to have them in Texas."
D'Souza said the seed grant money provided by the International Association for Dental Research in collaboration with GlaxoSmithKline enabled her laboratory to perform proof-of-concept stem cell experiments. "This is a great example of the huge benefits of interdisciplinary collaboration where, by combining expertise, we can push the frontiers of translational and clinical research forward."
Source: http://www.rice.edu/

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!!!

lunes, 12 de noviembre de 2012

Bebiendo agua del mar.

Agua, el recurso más indispensable para el ser humano, sustancia que compone el 70% del mismo; pareciera ser que para muchas personas es algo que se da por sentando apesar de la publicidad masiva sobre cuidar el agua y sobre su escasez. Gracias a estas grandes campañas publicitarias que nos rodean sabemos que le agua potable que consumimos proviene de depósitos acuíferos que constituyen apenas el 2.5% de toda el agua del planeta, siendo el 70% de esa agua dulce parte de hielos.

Irónicamente tres cuartas partes del planeta son agua, pero la gran mayoría es agua salada. Desde hace mucho tiempo se ha tratado de purificar esta agua de mar y así poder abastecer sin problemas de escaces a la población. Las técnicas de purificación de agua salada son muy complicadas y costosas, no siendo rentables para un uso masivo.

Un grupo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts creen que este recurso puede ser explotado de manera mas eficiente y menos costosa. Su proyecto se basa en filtrar el agua mediante grafeno. Los nanoporos de grafeno pueden filtrar la sal del agua a una velocidad de 2 a 3 veces mayor que la mejor tecnología de desalinización comercial que existe en la actualidad (la ósmosis inversa).

La superior permeabilidad al agua del grafeno hace que la técnica de desalinización sea más eficiente, el agua fluye completamente a través de los nanoporos mientras que la sal queda completamente filtrada.

El último inconveniente es la producción sencilla y barata de esta monocapa de átomos de carbono.

FUENTE
Hola! Me gustaría que vieran mi blog.... es sobre Nanotecnología y el mundo, habla sore como esta ciencia impacta cada una de nuestras actividades diarias, comenten lo que quieran.....
Atte: Violeta Yesley http://negociosnano.blogspot.mx/