martes, 16 de octubre de 2012

New Hollow-Strut Nanoporous Graphite Frameworks Break World’s Lowest Density Solid Record

The record for the world’s lightest solid material appears to have been broken yet again, and this time an advanced form of carbon takes the cake!
For those of you who missed the recent hubbub in the realm of ultralow density solids, last November, Schaedler and colleagues at HRL Laboratories, LLC (formerly Hughes Research Laboratories) published an article in the journal Science describing an approach for making nickel “microlattices” with densities as low as 0.9 mg/cc. The Guinness Book of World Records currently recognizes a silica aerogel with a density of 1 mg/cc made by Lawrence Livermore National Laboratory as the world’s lowest density solid, so obviously this is an exciting claim!
Well move over metallic microlattices–researchers at the Hamburg University of Technology and the University of Kiel report a new kind of ultralow density hollow-strut graphite frameworks called “aerographite” with densities as low as 0.2 mg/cc–egad, that’s a vanishing 200 micrograms per cubic centimeter! If you could scale such a material to the size of a person weighing, say, 84 kg (185 lbs), that person-sized piece of aerographite would only weigh 16.8 g (a little over half an ounce)! The full details of the discovery are available in their June 12, 2012 article in the journal Advanced Materials.
(Before we go any further, a brief note to those of you who are wondering if these materials magically float in air given that the standard density of air is a relatively leviathanic 1.225 mg/cc–the densities reported for these materials are the bulk densities of the lattice material sans air, that is, a hypothetical version of the material with the air sucked out. As a result, both metallic microlattices and aerographite, like classical ultralow density aerogels, don’t float in air unless you do some parlor tricks such as backfilling the material with helium and dropping it into an aquarium filled with a dense gas such as xenon.)
Both metallic microlattices and the newly reported aerographite are elastic even in their lowest density forms, meaning they can squish and rebound, and have impressive strength properties and good electrical conductivity. It’s important to note that not all metallic microlattices or aerographite materials are this low in density, and in fact the most useful materials are probably going to be heavier than these record-setting versions.
Thus it appears a new class of ultralow density solids, hollow-strut nanoporous frameworks (we’re calling them “HNFs”), has emerged and is demonstrating new ways of making really, really low-density materials!
For those of you interested in making aerographite yourself, we’re publishing a beta version of the experimental details under the Make section here on Aerogel.org (beta because we haven’t tested it ourselves yet).

SEM images of graphite microlattice ("aerographite") made by CVD deposition of carbon onto a ZnO powder template while the ZnO was reduced and vaporized (Hamburg University of Technology and University of Kiel)
Micro-lattice
Metallic microlattice made from nickel-phorphorous alloy on a dandelion, no longer the world's lightest solid (HRL Laboratories)

domingo, 14 de octubre de 2012

Origen de la Mecánica cuántica narrado en 4 minutos.


Este video corto, es narrado por Niel Turok; director de Perimeter Institute for Theoretical Physics. Explica como surgió la mecánica cuántica de manera simple y rápida, incluso con un ejemplo explicado con galletas.










Para conocer un poco más acerca de:
Perimeter Institute for Theoretical Physics
Massey Lectures con Niel Turok

Metamateriales plasmónicos pueden crear "dedos de gecko"


En la escala mesoscópica, las fuerzas electromagnéticas son de importancia fundamental para un rango de sistemas muy diversos, desde pinzas ópticas hasta la adhesión de dedos de gecko. En este artículo se demuestra que una fuerte fuerza provocada por luz puede ser generada cuando un metamaterial plasmónico es iluminado en la proximidad a un dieléctrico o a una superficie metálica. Esta fuerza de campo cercano puede exceder la presión de radiación y las fuerzas de Casimir para proveer un mecanismo de adhesión controlado ópticamente que asemeja un dedo de gecko: con intensidades de iluminación de algunos cientos de nW/um^2 es suficiente para sobreponerse a la fuerza de gravedad de al tierra.

Para más información sigue este link.
Puedes descargar el artículo completo aquí.

Zhang, J., MacDonald, K. F., and Zheludev, N. I. (2012). Metamaterial 'gecko toe': Optically-Controlled adhesion to any surface. Physical Review B, 85(20):205123+.

miércoles, 10 de octubre de 2012

Cloak and swagger: Engineers use plasmonics to create an invisible photodetector.

A team of engineers at Stanford and the University of Pennsylvania has for the first time used "plasmonic cloaking" to create a device that can see without being seen – an invisible machine that detects light.
Light detection is well known and relatively simple. Silicon generates electrical current when illuminated and is common in solar panels and light sensors today. The Stanford device, however, is a departure in that for the first time it uses a relatively new concept known as plasmonic cloaking to render the device invisible
The field of plasmonics studies how light interacts with metal nanostructures and induces tiny oscillating electrical currents along the surfaces of the metal and the semiconductor. These currents, in turn, produce scattered light waves.
By carefully designing their device – by tuning the geometries – the engineers have created a plasmonic cloak in which the scattered light from the metal and semiconductor cancel each other perfectly through a phenomenon known as destructive interference.
The rippling light waves in the metal and semiconductor create a separation of positive and negative charges in the materials – a dipole moment, in technical terms. The key is to create a dipole in the gold that is equal in strength but opposite in sign to the dipole in the silicon. When equally strong positive and negative dipoles meet, they cancel each other and the system becomes invisible.

The engineers have shown that plasmonic cloaking is effective across much of the visible spectrum of light and that the effect works regardless of the angle of incoming light or the shape and placement of the metal-covered nanowires in the device. They likewise demonstrate that other metals commonly used in computer chips, like aluminum and copper, work just as well as gold
To produce invisibility, what matters above all is the tuning of metal and semiconductor.

For more information follow this link or this link.

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.

martes, 9 de octubre de 2012




Premio Nobel de Física 2012 reconoce experimentos de sondeo del mundo cuántico.



Dos científicos han ganado el Premio Nobel 2012 de Física por su trabajo pionero en óptica cuántica, un campo que manipula la luz y la materia para medir propiedades muy precisas de las partículas individuales.

Se otorgó el premio  a Serge Haroche, de la Escuela Normal Superior de París, y David Wineland, del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología en Boulder, Colorado. Ambos fueron citados por su trabajo independiente pero relacionado: Haroche rebota las partículas de luz entre espejos para sondear sus estados cuánticos, y Wineland crea trampas para los átomos cargados y los brotes de luz láser para el control de esas partículas.

Los resultados de los experimentos ya se han utilizado para desarrollar relojes atómicos ultra-precisos , que eventualmente pueden conducir al desarrollo de ordenadores cuánticos mucho más rápidos y más seguro que la tecnología basada en electrones.

"Los dos juntos son el pináculo total de todo el campo", dice Jonathan Home, un físico del ETH Zurich y ex miembro del grupo de Wineland. "Es un gran logro".

El estudio de las partículas individuales en el reino cuántico es difícil porque el acto mismo de la medición por lo general destruye la información que se busca. Para solucionar este problema, los investigadores han desarrollado métodos para atrapar y manipular partículas delicadamente mediante sondeo para obtener información sobre sus estados cuánticos.

lunes, 8 de octubre de 2012

Nanopartículas contra el envejecimiento

Se ha logrado el desarrollo de un nanodispositivo inteligente que sienta las bases para el desarrollo futuro de nuevas terapias contra el envejecimiento, por un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
 El sistema consiste en nanopartículas que liberan selectivamente sustancias de uso terapéutico en células humanas envejecidas. Su potencial abarca desde el tratamiento de enfermedades que implican degeneración tisular o celular (cáncer, Alzheimer o Parkinson), hasta el de patologías de envejecimiento acelerado (progerias). El trabajo ha sido publicado en Angewandte Chemie.

“El nanodispositivo consiste en nanopartículas mesoporosas que contienen en la superficie externa un galactooligosacárido que impide la salida de la carga y que se abre de forma selectiva en células en fase degenerativa o células senescentes. Hemos demostrado por primera vez que se pueden liberar sustancias concretas en unas células determinadas”, apunta Ramón Martínez Máñez, investigador de la Universitat Politècnica de València.

Este logro se explica en que la senescencia es un proceso fisiológico del organismo para eliminar células envejecidas o con alteraciones que pueden comprometer su viabilidad. Cuando somos jóvenes los mecanismos de senescencia previenen, por ejemplo, la aparición de tumores. El problema es que con la edad las células senescentes se van acumulando en órganos y tejidos, alterando su correcto funcionamiento. La eliminación de dichas células ralentizaría la aparición de enfermedades asociadas al envejecimiento. Nuestro trabajo demuestra que se puede desarrollar una terapia selectiva contra dichas células.

Los investigadores han evaluado la utilidad de los nuevos nanodispositivos en cultivos celulares primarios derivados de pacientes con el síndrome de envejecimiento acelerado Disqueratosis Congénita. Dichos cultivos presentan un alto porcentaje de senescencia, caracterizada por elevados niveles de actividad de betagalactosidasa, una enzima característica del estado senescente. “Las células envejecidas sobreexpresan esta enzima; las nanopartículas que hemos diseñado se abren ante su presencia, liberando su contenido para eliminar las células senescentes, prevenir su deterioro o incluso reactivarlas para su rejuvenecimiento.

Fuente: http://www.csic.es/web/guest/buscar?p_p_state=maximized&p_p_lifecycle=1&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fd24c05ac-6f3b-4aaf-8a30-52e7026d0672&p_p_mode=view&contentType=news

domingo, 7 de octubre de 2012

La UDLAP a la vanguardia en Nanotecnología.

La solución de problemas ambientales o energéticos han pasado de ser un capricho a una necesidad, por lo tanto distintas organizaciones, empresas e inclusos universidades se encargan de apoyar a la juventud para poner un fin a estos problemas de gran índole

La UDLAP no podía quedarse atrás asimismo capacita jóvenes de la carrera de nanotecnología para enfrentar las adversidades generadas por el hombre, el coordinador de la carrera Miguel Ángel Méndez Rojas informa con entusiasmo acerca de la enseñanza a los jóvenes.

Sin más preámbulos aquí les dejo esta noticia.  


03 de Octubre de 2012 9:43 pm


Estudiantes de la UDLAP trabajan en proyectos de nanotecnología
Descripción: http://pueblanoticias.com.mx/ima/sob.png
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·         Descripción: Estudiantes de laDescripción: http://pueblanoticias.com.mx/ima/transp.png Estudiantes de la UDLAP trabajan en proyectos de nanotecnología
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Descripción: http://pueblanoticias.com.mx/ima/transp.png
  1  

Cholula, Pue.- Estudiantes de la licenciatura en Nanotecnología e Ingeniería Molecular de la Universidad de las Américas Puebla participan en diversos proyectos de investigación científica relacionados con las áreas de medio ambiente, energía eléctrica y salud.

Miguel Ángel Méndez Rojas, coordinador de la carrera de Nanotecnología e Ingeniería Molecular de la Universidad de las Américas Puebla, explicó que los trabajos en los que forman parte los jóvenes tesistas y estudiantes de diferentes semestres de la licenciatura en Nanotecnología e Ingeniería Molecular de la UDLAP, están enfocados a solucionar problemas científicos y tecnológicos que tienen gran impacto social. “Es así como tenemos a jóvenes que están trabajando en áreas importantes como medio ambiente, en la cual se están desarrollando materiales útiles para descontaminar el agua, suelo y aire. La relacionada a la energía en donde mediante la creación de nuevos materiales se genera energía a través de la luz solar. Otra que ve aspectos de materiales y evaluación de toxicidad de los instrumentos que se utilizan en los laboratorios y que una vez que son desechados pueden afectar al medio ambiente, el ecosistema y la salud humana. Y finalmente el desarrollo de materiales magnéticos que puedan aplicarse al transporte de fármacos, a la imageneología de resonancia magnética para la detección temprana de cáncer, así como el desarrollo de materiales que puedan utilizarse en terapias para enfermedades”.

Destacó que la participación de los estudiantes en estos proyectos, dirigidos por académicos de la UDLAP, les da la experiencia que necesitan para desarrollarse de manera profesional en el mundo laboral. “Tenemos muy buenas experiencias de alumnos que han demostrando muy buena ventaja académica al participar en programas de intercambio durante el verano en Instituciones como Grenoble Institute of Technology ubicado en Francia y considerado como el centro de nanotecnología más importante en Europa; así como en el College of Nanoscale Science and Engineering, centro de nanotecnología más importante en América Latina ubicado en Nueva York. También tenemos egresados que compiten con estudiantes de las mejores universidades del mundo y que han desarrollado un excelente papel con aportaciones de vanguardia. Como ejemplos están Esteban Morales Murillo, primer egresado de este programa en América Latina y quien actualmente es líder en proyectos de investigación en una empresa petroquímica árabe. Y Antonio Paredes Arroyo, quien  trabaja como investigador junior en una empresa mexicana de nanotecnología”.

Finalmente, Miguel Ángel Méndez Rojas destacó que la Universidad de las Américas Puebla fue pionera en toda América Latina en materia de la enseñanza de la nanociencia y nanotecnología a nivel licenciatura. “Y a la fecha, a pesar de que existen más de 15 programas a nivel nacional, tanto en instituciones públicas como privadas, yo creo que seguimos siendo una carrera de vanguardia que ofrece más allá de un simple programa académico. Ya que ofrece egresados altamente capacitados para aportar soluciones adecuadas a problemas que se presentan en las industrias y centros nacionales y extranjeros de investigación y cuyo único objetivo sea el beneficio de la sociedad”.


viernes, 5 de octubre de 2012

Nanotechnology in Aerospace Materials



Figure 1. The aerospace industry is under pressure to improve it's environmental footprint, primarily by making aircraft more efficient. 
The aerospace industry is one of the most important heavy industries in the world. Countless companies rely on the ability to ship products and people around the world with the speed that can only by achieved by air. The aircraft manufacturing market was worth xxx billion in 20xx, and the bulk of this was accounted for by military spending.
Along with this huge economic value, however, comes huge consumption, and one of the largest carbon footprints on the planet relative to the size of the market. For this reason, the major drivers in current aerospace R&D are towards lighter construction materials and more efficient engines - the overall goal being to reduce fuel consumption and carbon emissions associated with air travel and air freight. The significant interest in nanotechnology for the aerospace industry is justified by the potential of nanomaterials and nanoengineering to help the industry achieve this goal.
This article will review some of the nanomaterials which are already being applied in aerospace manufacturing, and the benefits they can provide.

Nanostructured Metals

Bulk metals with some nanoscale structure are already widely used in aircraft manufacturing. It is now well known that nanostructured metals - exhibit considerably improved properties compared to their counterparts with microscale or larger grain structure.
This is particularly noticeable for properties which are crucial for materials used in aircraft - primarily yield strength, tensile strength and corrosion resistance, coupled with low density which helps keep the total weight of the aircraft down.
Figure 2. Bulk nanostructured metals exhibit much better mechanical properties and corrosion resistance than their counterparts with larger crystal structures.

Polymer Nanocomposites

Various nanomaterials have been used as filler materials to enhance the properties of structural and non-structural polymers used in aircraft construction. The most commonly used nanomaterials include nanoclays, carbon nanotubes, nanofibres, and graphene.
Carbon nanotubes in particular have been shown to give excellent advantages when used as fillers in various polymers, due to their exceptional stiffness, toughness, and unique electrical properties.
Nanocomposites typically have superb weight-to-strength ratios, and enhanced resilience to vibration and fire, making them ideal for use in the aviation industry. The properties of the nanofillers, like the conductivity of nanotubes, for example, can create interesting opportunities for multifunctional materials.
The properties of polymers enhanced by nanomaterial fillers are so well-tuned to the requirements of aircraft manufacturers, that they are actually being used to replace some of the metals used in the airframes. This obviously brings along huge weight savings, and often cost savings as well.

Tribological and Anti-Corrosion Coatings

Another major trend in the materials used in aircraft is towards nanocoatings to enhance the durability of metals. In particular, magnesium alloys, which are far lighter than steel or aluminium, are prone to corrosion, due to the high chemical reactivity of magnesium. Coatings can help prevent corrosion, but the type typically used contain chromium complexes which are a highly toxic pollutant.
Materials used for these novel anti-corrosion nanocoatings include silicon and boron oxides, and cobalt-phosphorous nanocrystals.
Nanocoatings are also now being used on turbine blades and other mechanical components which have to withstand high temperatures and friction wear. Tribological coatings can drastically lower the friction coefficient and improve resistance to wear - this greatly improves the efficiency of the engines.
Many nanostructured and nanoscale coating materials have been suggested as possible friction modifying agents, such as carbides, nitrides, metals, and various ceramics.
Figure 3. The defense sector drives a lot of the innovation in many industries, and aerospace is no exception. High-performance military aircraft require exceptional materials, which will eventually find their way into commercial vehicles. 


This is just a brief overview of some of the nanomaterials being used in aerospace. The drive for lighter and more efficient air vehicles has led to the rapid adoption of nanotechnology in aerospace manufacturing.
The main roadblock, as with many industries looking to adopt nanotechnology, is caused by uncertainty over the environmental and health and safety implications of these materials. Whilst nanomaterials can often be less toxic than the current materials used, the effects of long-term exposure to these novel materials are still uncertain.
The potential of nanotechnology in the aerospace industry cannot be denied, however. Outside of airframe and component materials, nanotechnology applications have been found in lubricants, fuel, adhesives and many other areas.
Nanotechnology is also helping engineers to create vehicles with the necessary properties to endure the harsh conditions of space.

jueves, 4 de octubre de 2012

$200,000 Grant From AT&T for Developing Implantable Intravascular Biosensor

In order to give a push to nanotechnology, AT&T Foundation has given a grant of $200,000 for supporting The University of Texas Health Science Center’s Janey Briscoe Center of Excellence in Cardiovascular Research in order to develop a new medical device. The fund would be utilized for developing an implantable intravascular biosensor that would help in monitoring heath and disease progression in humans. The function of the nano-sized pressure sensor would be to monitor pressure within the cardiovascular system and blood flow whereas the information would be transmitted to a data collection module worn by the patient, most probably a wristwatch device. The external device would then be transmitting the data to a central remote monitoring station where it could be viewed in a real time by health care providers and offer an insight into potential irregularities in the heart. This is what John T. Montford, Senior V.P, AT&T Helping to decrease healthcare costs is an important aspect of AT&T’s future, and we are happy to support a technology that has the potential to benefit the many Americans who are affected by this terrible disease every year.

La nanotecnología y el cáncer de ovario

¿Estas consciente que en la tasa de mortalidad, aunque en un número de cánceres ha reducido  significativamente, pero en el caso del cáncer de ovario se ha mantenido igual durante las últimas cinco décadas? Todos sabemos que la nanotecnología ha transformado el sector manufacturero, pero ahora es el turno del sector de la salud para beneficiarse de ella. Investigadores de la Rush University Medical Center en Chicago creen que la nanotecnología podría ser objeto de uso en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de ovario.Están trabajando para mejorar la salud de las mujeres y para ello están colaborando con Argonne National Laboratory Y the Illinois Institute of Technology. La nanotecnología se podría utilizar para detectar cáncer de ovario en las primeras etapas, haciendo uso de herramientas de imagen de alta sensibilidad y el desarrollo de vehículos de fármacos capaces de transportar agentes terapéuticos en el interior del tumor. La nanotecnología podría ser eficaz en el caso de cáncer de ovario como diagnóstico de este tipo de cáncer requiere la detección y caracterización de pequeñas cantidades de biomarcadores y por lo tanto podría ser muy eficaz.
artículo original: http://www.nanotechblog.org/entry/nanotechnology-and-ovarian-cancer/

Nueva forma de hacer "bloques de construcción" para drogas(medicinas)

Una nueva manera de preparar biarilos  -compuestos que son bloques de construcción esenciales en la creación de drogas y muchos de los materiales utilizados hoy, tales como LEDs-  utilizando oro como catalizador, es descrito por investigadores de laUniversidad de Bristol en la revista Science.

Los biarilos, compuestos que contienen dos anillos de benzeno directamente conectados, son utilizados frecuentemente en la farmacéutica y agroquímicos como la base de muchos materiales actuales (por ejemplo LEDs, cristales líquidos, y polímeros conductores).

artículo completo:http://www.pruebayerror.net/2012/10/nueva-forma-de-construir-bloques-de-construccion-para-drogas/


original: http://www.bris.ac.uk/news/2012/8791.html

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.



miércoles, 3 de octubre de 2012

¿Cómo programar una computadora cuántica?


Conocemos la Ley de Moore, pero tal parece que esta apunto de "expirar". Michio Kaku explica como se solucionaría. "algunas personas dicen que las computadoras cuánticas reemplazarán a las computadoras actuales". Pero las computadoras cuánticas necesitan una arquitectura totalmente diferente y una manera de programar una computadora.
cuando se programa una computadora normal se le dice al chip como procesar información se tienen entradas y salidas, y un software que le dice al CPU que hacer; pero las computadoras cuánticas ne programan de este modo, éstas trabajan con átomos individuales, en vez de 0's y '1 se tienen quibits. esta es la fuente de las computadoras cuánticas, pero esto es precisamente su problema.
¿Cuál es el récord de cálculo para una computadora cuántica?


lunes, 1 de octubre de 2012

Membrana almacenadora de energía.

Investigadores de la Iniciativa para Nanociencia y Nanotecnología de la Universidad Nacional de Singapur (NUS), dirigidos por el Doctor Xie Xian Ning, han desarrollado la primera membrana de almacenamiento de energía eléctrica del mundo, basada en la condensación y evaporación iónica, con un rendimiento superior al de las baterías recargables de iones de litio o a los super-condensadores. La membrana, blanda y maleable, consiste en un polímero de base poliestireno, obtenido de basura orgánica. Si esta membrana se coloca entre dos placas de grafito cargadas, formando un condensador, puede almacenar 0.2 farad por centímetro cuadrado. Esta capacidad es notablemente muy superior a la de un condensador normal, de solo 1 microfaradio por centímetro cuadrado. Además el coste es muy inferior. En las baterías recargables basadas en electrólito líquido actuales, como por ejemplo las baterías de iones de litio, el coste para cada faradio almacenado es de unos 7 dólares USA, mientras que con esta nueva membrana el coste se reduce a solo 62 céntimos de dólar. Medioambientalmente es muy interesante pues puede fabricarse con materiales reciclados.

Este proyecto de investigación, que llevó casi un año y medio, ha sido becado por la alianza SMART, entre la Universidad de Singapur y el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) y la Fundación Nacional de Investigación. Como no el producto ya ha sido patentado en los Estados Unidos. Con 200,000 veces más capacidad de carga que los condensadores estándar y a un coste once veces inferior al de las baterías recargables de litio. Además, los condensadores permiten una recarga más rápida que las baterías recargables.


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

domingo, 30 de septiembre de 2012

Nanotecnología en el café

La Nanotecnología es la ciencia con mayor exactitud que puede trabajar el hombre. En este caso, el objetivo es vincular ese conocimiento en todo lo relacionado al café y así llegar a sus derivados, con los cuales se puedan solventar las épocas críticas por las que atraviesan los productores y cafeteros del país debido a los bajos precios. [...]

http://www.lanacion.com.co/2012/09/21/nanotecnologia-en-el-cafe/

Nanotecnologías para detección temprana de enfermedades


La Habana, 22 sep. Especialistas del Centro de Biomateriales de La Universidad de La Habana y la Sociedad de Química de Cuba (SQC) laboran en un proyecto de bio-nanotecnología para la detección temprana de enfermedades.

Roberto Cao Vázquez, profesor de la facultad de Química, y presidente de la SQC, explicó a la AIN que la iniciativa cuenta con la asistencia técnica de Brasil, para descubrir a tiempo varios males, inicialmente el dengue y luego otros.

Añadió que la idea consiste en la conformación de  métodos y diagnósticos a partir de nanopartículas de oro y plata, por las posibilidades de manipulación, transformación y síntesis de los materiales a escala molecular y de sus átomos que brindan las nanotecnologías.

Cao Vázquez refirió que en el caso del dengue, que afecta principalmente a las personas de países tropicales, es localizado después del séptimo día de incubación y con los actuales estudios se pretende hacerlo desde el segundo, al igual que otras afecciones similares.

Destacó que recientemente concluyeron un programa  con nanopartículas de óxido de hierro de propiedades magnéticas especiales en el tratamiento de cáncer, mediante hipertermia.

Esta última ocurre con el calentamiento de las partículas en la zona afectada por cáncer, que irradian desde afuera al paciente, se calientan a unos 40 grados centígrados y matan las células del tumor, expresó.

Cao Vázquez en sus apreciaciones finales a raíz del recién concluido IV Seminario Internacional de Nanocienicas y Nanotecnologías, en esta capital, manifestó que todavía debe invitarse más a los jóvenes en el estudio de las carreras de ciencias, porque en las nanotecnologías está una de las claves del futuro en este siglo. (Por Kimani Hernandez Garcia / AIN)


Gana chihuahuense premio internacional de Nanotecnología

El chihuahuense Héctor Hugo Pérez Garza recibió el pasado 31 de Agosto del 2012, el premio a la mejor investigación realizada en el área de Nanotecnología, otorgada por el Ministerio Chino de Ciencia y Tecnología. Dicho reconocimiento fue entregado después de su participación en la Conferencia Internacional de Nanotecnología “3M-Nano”, realizada en la ciudad de Xi’An en China.

http://www.masnoticias.net/nota.cgi?id=425355

New Technique to Fabricate Semiconductors from Graphene


Dr. Helge Weman and Professor Bjørn-Ove Fimland, researchers from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), have become the first in the world to devise a technique for semiconductor production from graphene.


Graphene comprises a single layer of carbon atoms. (illustration: Wikimedia Commons).

In this technique, a network of semiconductor nanowires is grown on graphene by bombarding its surface with arsenic molecules and gallium atoms. The resulting product is a 1-µm thick hybrid material that behaves as a semiconductor. By contrast, existing silicon semiconductors have several hundred folds thickness and their electrical conductivity gets affected by light, temperature or the inclusion of other atoms.
According to Weman, the ability to fabricate graphene-based semiconductors opens the door to produce more efficient and inexpensive semiconductor components when compared to existing silicon-based components. A material with a flexible and transparent base may transform the production of LED components and solar cells. Conventional windows in houses may also serve as television screens and solar panels. It may be possible to use mobile phone screens as a wrist watch.
Research Council’s Clean Energy for the Future Programme funded the basic research that led to these breakthrough findings, while Nanotechnology and New Materials program that concluded recently had initiated the findings.
The researchers have obtained support in securing patents and establishing a company from NTNU Technology Transfer, a joint partner to the program titled ‘Commercialising R&D Results (FORNY2020) at the Research Council of Norway.’ They will now start the production of prototypes for specific applications. Electronic giants like IBM and Samsung have been in touch with the researchers.
The research team believes that the new semiconductor hybrid materials will be commercially available within five years.
Source: http://www.forskningsradet.no