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Tuesday, May 14, 2013


Arsénico

Era el noveno congreso de química, las personas amontonadas en el auditorio como un cardumen de peces desorientados, a voces susurrantes podías escuchar el egoísmo de la multitud, quejas de problemas, emociones y deudas. La gente es tan predecible pensé, conforme el tiempo pasaba me di cuenta que un hombre de tez blanca, de aproximadamente unos 60 años subió por el pequeño podio y situándose en el estrado. Se dirigió hacia nosotros. Sus ojos eran pasivos como un anciano sin esperanza, su mirada un tanto perdida, añoraba respeto o al menos comprensión, el silencio fue presente y seguido a esto el hombre comenzó a hablar. La conferencia fue exhaustiva, jamás había escuchado a un hombre dominar tanto su tema y aburrirme tanto con el mismo, al paso de las dos horas y media el martirio cesó, el hombre sonrió y dijo “gracias por escucharme espero haber cambiado sus vidas“ alejándose de la audiencia sigiloso y tembloroso sin saber que sería su último discurso.
Dos días después de aquel congreso, la monotonía se volvía a hacer presente,  mi vida era un desorden, era un alma perdida en la ignorancia de la misma. Después de comer encendí la televisión, como siempre no había nadie a mi lado para compartir ese momento. Harto de ver programas policiacos y documentales, decidí ver que acontecía con la sociedad. El canal de noticias nunca llamo mi atención, siempre supe que las noticias eran enmascaradas en verdades acontecientes con el fin de ocultar una verdad mayor. Para mi sorpresa la noticia del día era relacionada al conferencista.
            GRAN CIENTIÍFICO ASESINADO, este era el título abordante de la noticia. Como es costumbre las cadenas televisoras exageran para llamar la atención, no obstante seguí viendo de qué se trataba, al cabo de una larga biografía, la cámara se enfocó hacia el juicio. Una mujer no mayor de 50 años se encontraba en el banco de acusados, su hija frente de ella, con una mirada intimidante pero llena de pena y dolor acusaba a su madre de haber matado a su esposo y en este caso a su padre.
Un mes después la madre fue sentenciada a pena de muerte, las pruebas concluyeron que fue envenenamiento, envenenamiento por arsénico. Al parecer la noticia era esperada, a nadie le importaba la condena de una persona o la muerte de otra, pero a mí sí. La televisión me mostró a una señora temerosa y sus ojos reflejaban inocencia, una inocencia que ni siquiera las pruebas pueden negar.
Después de mi cena subí a mi oficina, los pasos sonaban en el ambiente inhóspito como una llamarada de soledad, pareciese como un sinfín de miradas en contra mía, al llegar a mi escritorio (repleto de papeles sin utilidad) divagué “envenenamiento por arsénico” ¿no es así?, después de una sonrisa sin sentido, decidí investigar acerca del científico. Se había casado a los 23 años con quien ahora es su viuda, 2 años después tuvieron una hija adoptiva y se establecieron con el tiempo. La tristeza invadió en mí, como una familia se desintegra por la inconformidad de un miembro, me lleva a pensar que somos como un fichaje de dominó a punto de caer.
Recordaba los ojos de la señora, cuales seguían diciéndome que no era culpable, que alguna equivocación debió ocurrir, o que la hija estaba detrás de todo esto, sin embargo no llegaba a nada. No tenía información, ni siquiera convicción para indagar en este tema.
Después del desperdicio de horas y horas, acompañado de la madrugada, como un manto acogedor. Llego a mi mente investigar de la razón de la muerte, ¿Qué es arsénico? Me pregunte, seguido a esto, comencé a investigar: la poesía es un medio de expresión en todos los casos, el arsénico corre en corrientes de aguas y sentimientos, peligroso tanto en día como en noche, el anonimato lo distingue pero  los engaños lo llaman. Fue descubierto por experimentación, como queriendo jugar a ser dios, pobre Magno si hubiese sabido lo que representaba el obtenerlo jamás lo hubiese hecho, cuantas muertes trajo, intoxicaciones, enfermedades. Sin embargo como todo elemento la belleza está presente, artísticamente es la vibración del sentido, la impregnación de un color para reflejar lo que somos, tan de antaño como la Grecia antigua y tan volátil como la pirotecnia.  A pesar de ser poco encontrado en nuestra tierra, arsénico sabe destacarse, destruyendo todo a su paso, tomándonos por igual, su obtención es incluso más sorprendente, pareciese que se esconde, pareciese desapercibido, proveniente del cobre y plomo o de la generación molecular de otros elementos, el arsénico es un universo en nuestra mente que jamás llegaremos a comprender. Sin importar lo tóxico, lo puro es normal en él, preservador de madera y desintegrador del alma. Después de todo, sus propiedades van más allá de los fines codiciosos del humano, permitiendo la conducción de energía o la proliferación bacteriófaga.
Días pasaron como el viento en las hojas, al parecer solo había sido un hecho fugaz, la gente regresaba a su vida, sin importar la muerte de uno de los suyos o la sentencia de alguien. Mi interés cada vez aumentaba, sacaba todas las posibilidades del asesinato, parecía un niño en plena diversión, sabía que la esposa no era la culpable, sabía que había algo más o en todo caso alguien más.
Dos semanas después acudí con la hija del difunto, amablemente le pregunte acerca del trabajo de su padre y la relación con su madre, incluso para mí era sorprendente sus respuestas. Sonaba tan triste, tan alejada de lo que llamamos sentido humano que decidí alejarme para que la culpa no recayera en mí...
El caso no tenía nada que ver con mi vida, tal vez era una manera de darle sentido a mi existencia, o de no sentirme tan solo en este mundo en el cual la gente busca todo en la nada. Quería ayudar a una persona, ser alguien importante o al menos parecerlo; y así paso el tiempo
 Capitulo 2 Día de una muerte cualquiera

Mis ojos estaban sufriendo, fatigantes de dolor, sin sentido de parpadeo o de señales de complacencia, alejaba cada papel en busca de una respuesta. La hija no fue, repetía una y otra vez, entonces llego a mí la respuesta como una razón de ser.
 Tomé mis cosas rápidamente para salvar a una persona libre de culpas, encendiendo el carro al mismo tiempo que mis ideas se dispersaban. Cuando llegue al lugar era demasiado tarde, la esposa había muerto, fue una muerte sin dolor dijo un policía a otro, mientras  el cuerpo era llevado lejos de la audiencia. Mi emoción pasó de la euforia a la ira, era el único que sabía la verdad pero saberla no cambiaría nada.
“Sin que ellos se mataran entre sí, él arsénico mato a ambos”

.-A-.

                                                                                                  


Referencias:

Sunday, May 05, 2013

Ciencia, arma de doble filo.

Aquí les dejo un video acerca de una impresora de armas plasticas, indetectables por el sistema de seguridad debido a su composición y es aquí cuando podemos observar que el uso benéfico de algo puede ser la oposición a lo mismo.

Andros Asahel Martínez Trinidad; 146297

Catalizadores mil veces más baratos para la conversión de electricidad en energía química

"El siguiente artículo es en relación a los catalizadores, el cientifico Simon truddel junto a su colaborador Curtis Berlinguette han desarrollado una nueva forma de catalizadores más baratos y con la misma eficiencia".

Un nuevo y revolucionario proceso permite fabricar catalizadores mucho más baratos que los actuales pero no menos eficientes, para convertir la electricidad en energía química.

Esta tecnología innovadora hará mucho más fácil almacenar energía solar y/o eólica para su uso posterior, lo cual beneficiará a la gente que en sus viviendas tenga instalados por su cuenta aerogeneradores y/o paneles solares, y también permitirá a las compañías de suministro de electricidad aprovechar mejor la electricidad solar y eólica que producen.

Esas dos energías son limpias y renovables, pero sólo están disponibles cuando brilla el sol o el viento está soplando. Así que poder almacenar la electricidad excedente para su uso posterior es una cuestión crucial en la expansión de ambas energías.

Este avance es fruto de los esfuerzos de Curtis Berlinguette y Simon Trudel, ambos del departamento de química en la Universidad de Calgary, Canadá.

Disponiendo de catalizadores eficaces y de costo asequible, se puede convertir la electricidad en energía química mediante, por ejemplo, la descomposición del agua en sus dos elementos constituyentes, hidrógeno y oxígeno. Ambos se pueden luego emplear a modo de combustible. Mientras no se les necesite, pueden permanecer almacenados. Cuando se requiera, pueden ser empleados para generar electricidad, por ejemplo de noche o cuando no sopla el viento.
[Img #13224]
Simon Trudel, a la izquierda, junto a Curtis Berlinguette. (Foto: Riley Brandt)

El único subproducto de este sistema energético es el agua, la cual puede reciclarse a través del propio sistema. Almacenar energía renovable y liberarla cuando se la necesite requeriría, para una vivienda típica, un conversor electrolítico del tamaño de una nevera, que contendría unos pocos litros de agua.

Un sistema de esta índole usaría la electricidad de paneles solares o aerogeneradores que no fuera aprovechada directamente, para descomponer agua ordinaria en sus dos componentes, hidrógeno y oxígeno. Estos gases se almacenarían en tanques separados. Al caer la noche, cuando los paneles solares dejasen de producir electricidad, y/o cuando el viento se detuviera y dejara de accionar a los aerogeneradores, el sistema pasaría a alimentarse de una célula de combustible que usaría el hidrógeno y el oxígeno guardados para producir electricidad, dejando sólo agua como subproducto.

Un factor fundamental para la viabilidad del nuevo enfoque de Berlinguette y Trudel es elaborar catalizadores de modo más barato, aunque manteniendo una buena eficiencia. A tal fin, los científicos se han valido de compuestos metálicos muy abundantes, incluyendo el óxido de hierro comúnmente definido como "herrumbre".

Las pruebas de laboratorio demuestran que la nueva gama de catalizadores funciona igual o mejor que los catalizadores caros que se encuentran ahora en el mercado, con la notable diferencia de que el costo de los nuevos es mil veces menor que el de esos.
"Las posibilidades con la implementación de estos catalizadores son muchas, por ejemplo el desarrollo energético sera una fuente de empleo al alcance de muchos"

Saturday, May 04, 2013


Lanxess lanza nuevas resinas microdispersas de intercambio iónico

24/04/2013

Lanxess ha ampliado su gama de intercambio iónico Lewatit con una nueva generación de resinas de intercambio iónico con microesferas de radio reducido.

"Estas resinas quelantes monodispersas y macroporosas permiten mejorar significativamente la eficiencia de la purificación de soles en la electrólisis cloroalcalina con membranas. Además, previenen eficazmente los daños en las membranas de última generación, cada vez más sensibles."

Resinas microdispersas de intercambio iónico de Lanxess.

La diferencia decisiva de los nuevos tipos de resina con respecto a los disponibles hasta ahora reside en el diámetro de las microesferas. En los nuevos tipos MDS (MonoDisperse Small, monodispersas pequeñas), tales como Lewatit MDS TP 208, el diámetro es de solo 390 micrómetros, aproximadamente un 40% menos que en el tipo monodisperso Lewatit MonoPlus TP 208. Esta diferencia implica que la superficie total de las microesferas por unidad de volumen es aproximadamente dos veces mayor. Como consecuencia de ello, los tipos MDS se caracterizan por una mejor cinética, un mayor grado de regeneración y una mayor capacidad total y capacidad útil, especialmente para cationes alcalinotérreos. Al mismo tiempo, presentan una estabilidad mecánica y osmótica óptima.

Los iones de bario y estroncio son eliminados de los soles de modo especialmente eficaz; se trata de un dato especialmente destacable, ya que muchas otras resinas presentan en ese sentido una selectividad reducida y una cinética de intercambio lenta. La resina quelante también liga los elementos más ligeros del grupo de los alcalinotérreos, esto es, el calcio y el magnesio. La mejora de las tasas de separación supone una importante ventaja, ya que la reducción del escurrimiento contribuye a incrementar la vida útil de las membranas para electrólisis. En ese aspecto, las resinas MDS se adelantan al constante avance en el desarrollo de las membranas, cuyas tolerancias a la concentración de iones alcalinotérreos seguirán disminuyendo previsiblemente en el futuro.

"Las resinas de la serie MDS ofrecen mayor vida útil de las membranas y de la resina; disminución de los costos de explotación gracias a las menores necesidades de medio de regeneración y a la reducción del volumen de aguas residuales; mayores tiempos de ciclo de la resina y mayor velocidad de procesado en la purificación de soles."

Andros Asahel Martínez Trinidad; 146297


Premiado Un Estudio Que Persigue Utilizar La Lignina De La Paja De Trigo Para Producir Bioetanol

24/04/2013
Premiados
Premiados
El vicerrector de Investigación de la Universidad de Sevilla, Manuel García León, ha entregado hoy los Premios Universidad de Sevilla-Bruker a los doctores José Carlos del Río, Jorge Rencoret, Pepijn Prinsen, Ángel Tomás Martínez, John Ralph, Ana Gutiérrez y Esperanza Pavón, responsables de los trabajos y proyectos de investigación más destacados desarrollados en el Servicio General de Investigación de Resonancia Magnética Nuclear.
En esta segunda edición, el jurado ha seleccionado para el premio destinado a recompensar los trabajos de investigación publicados de mayor impacto tecnológico en el campo de la resonancia magnética nuclear aplicada, dotado con 2.500 euros, el artículo titulado Structural Characterization of Wheat Straw Lignin as Revealed by Analytical Pyrolysis, 2D-NMR, and Reductive Cleavage Methods, del que son autores los miembros del grupo de investigación Materiales Lignocelulósicos de Interés Industrial del Departamento de Biotecnología Vegetal, Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (IRNA) del CSIC.
En este trabajo se aborda la caracterización estructural detallada de la lignina presente en la paja de trigo, como un paso previo para la profundización posterior en el desarrollo de tratamientos dirigidos a modificar su estructura o reducir su contenido, con el objetivo final de su posible utilización como materia prima en la producción de bioetanol. Para la realización del presente estudio ha resultado fundamental el uso del moderno equipamiento existente en el Servicio General de Investigación de RMN de esta universidad.
Por otra parte, el premio destinado a apoyar un proyecto de investigación innovador y con impacto tecnológico que involucre el uso de los equipos del Servicio General de Investigación de Resonancia Magnética Nuclear de la Universidad de Sevilla, dotado con 1.000 euros, ha recaído en el proyecto titulado Implementación de secuencias específicas para núcleos cuadropolares de bajo gamma: aplicación en el estudio estructural de silicatos laminares de alta carga, presentado por Esperanza Pavón, investigadora postdoctoral en Unité de Catalyse et de Chimie du Solide, CNRS, Lille, Francia y perteneciente al grupo Química del Estado Solido de la Universidad de Sevilla.
Con este proyecto se pretende la puesta a punto de secuencias de pulsos para el estudio de núcleos cuadrupolares de bajo gamma tales como 47Ti, 49Ti o 25Mg y su aplicación posterior en el estudio de silicatos laminares expansibles con potencial uso para la eliminación de contaminantes nocivos (cationes radiactivos, metales pesados, etc.). Este proyecto podrá llevarse a cabo gracias a la reciente adquisición por parte de esta universidad de un potente espectrómetro de RMN de 600 MHz para el estudio de muestras en estado sólido, único en España y que, gracias a los accesorios de que está dotado, permite el análisis de prácticamente cualquier tipo de núcleo activo en resonancia.
Apoyo de la US a la investigación, a pesar de las dificultades
Durante este acto, celebrado en el Edificio Rojo del Campus de Reina Mercedes, Manuel García León ha informado de que la Universidad va a cofinanciar el equipamiento de nuevos espacios de investigación, junto a las ayudas concedidas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en 2010, con cargo al presupuesto propio. “La Universidad intenta responder dentro de sus posibilidades en un momento en el que la investigación está olvidada tanto por el gobierno central como por el autonómico”, ha afirmado el vicerrector.
En esta apuesta por la investigación, el Servicio General de Investigación de Resonancia Magnética Nuclear ha adquirido un nuevo Espectómetro de RMN Bruker Avance III 700 MHZ dotado de criosonda y sonda de HR-MAS con el que se potencia una plataforma tecnológica de biología estructural e interacciones de biomoléculas en colaboración con el Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja (cicCartuja), y que junto al resto de sus equipos hace de este Servicio un referente científico internacional. Asimismo, se sigue trabajando en el nuevo edificio de los SGI en Reina Mercedes, en el Centro de Experimentación Animal situado en el campo biosanitario del Hospital Virgen del Rocío y en la proyección de nuevos espacios para investigación de ciencias sociales y humanidades en Ciudad Jardín.
Los Premios de Investigación Universidad de Sevilla-Bruker nacieron el año 2011 con el propósito de evaluar el impacto que el desarrollo de las estructuras generales de investigación de la Universidad de Sevilla está teniendo en la mejora de las actividades investigadoras de los Grupos de Investigación, así como con la intención de fomentar la participación y el empleo de los Servicios Generales de Investigación para mejorar la calidad y aplicación tecnológica de nuestra investigación.

Andros Asahel Martínez Trinidad;146297

Sunday, April 21, 2013


Andros Asahel Martínez Trinidad
146297
El universo no deja de sorprender, con el paso de los dias podemos observar nuevas conteslaciones o galaxias. en la siguiente noticia se presenta HFLS3 una galaxia un poco inusual.
El universo, cuando habían pasado solo 880 millones de años desde el Big Bang (y ahora su edad roza los 14.000 millones), tenía ya galaxias tan masivas como nuestra Vía Láctea y con una actividad de formación estelar muy superior. Al menos había una galaxia así, HFLS3, que ha sido ahora descubierta por un equipo internacional de astrónomos. Y les ha sorprendido, porque cabría esperar que las primeras galaxias fueran pequeñas y se fueran fundiendo después unas con otras formando los grandes conjuntos de estrellas del cosmos actual. Sin embargo, la HFLS3, debe ser ya tan masiva como nuestra Vía Láctea, y su producción de estrellas es 2.000 veces mayor, generando casi 3.000 soles al año. La especialista Desika Narayanan explica en la revistaNature (en la que se detalla el descubrimiento) la importancia de estas galaxias de intensa formación estelar porque probablemente son los ancestros cósmicos de las masivas galaxias elípticas actuales y anfitrionas de los agujeros negros supermasivos más activos, “por lo que hacer el seguimiento de su evolución a lo largo del espacio y el tiempo es un reto fundamental para los astrónomos”.
Dominik A. Riechers, científico de Caltech y de la Universidad de Cornell, y sus colegas encontraron la primera pista de la galaxia infantil hiperactiva entre las miles de galaxias detectadas con el telescopio de infrarrojo Herschel, de la Agencia Europea del Espacio (ESA). HFLS3 no era más que un puntito tenue, pero especialmente rojo, dicen los científicos de Caltech. Esa característica, “el ser especialmente rojo”, es esencial porque en el universo en expansión la longitud de onda de la luz emitida por los objetos que se alejan se estira, desplazándose hacia la parte del infrarrojo (o el radio) del espectro electromagnético. Es lo que los científicos denominan el desplazamiento al rojo y, cuanto más lejano es un objeto más se habrá estirado su luz y más lejano debe estar.
Los investigadores decidieron analizar en profundidad ese puntito rojo y, utilizando diversos telescopios de diferentes longitudes de onda han logrado determinar la distancia de HFLS3 y vislumbrar sus características. Han constatado, por ejemplo, que esa galaxia está llena de moléculas de monóxido de carbono, amoniaco, hidróxido y agua. Dado que en el Big Bang se formó solo hidrógeno, helio y poco más y que la mayoría de los elementos químicos se forman en los hornos nucleares que son las estrellas y se dispersan por el espacio cuando ellas estallan, la rica composición química de la lejana galaxia indica su hiperactividad formando astros. Es más, la composición química de la HFLS3 es muy similar a otras galaxias de potente formación estelar muy posteriores en la historia del cosmos, apunta otro de los científicos del equipo, Jamie Bock.
“La tarea de descubrir los primeros ejemplos de estas enormes factorías de estrellas es comparable a la de buscar una aguja en una pajar, los datos de Herschel son extremadamente ricos pero hay que observar estas galaxias con muchos otros telescopios y técnicas avanzadas para entenderlas bien”, señala Ismael Pérez Fournon, investigador delInstituto de Astrofísica de Canarias y de la Universidad de la La Laguna.
El mes pasado otro equipo de astrónomos, algunos de ellos participantes también de esta última investigación, anunciaron el hallazgo de docenas de galaxias del universo joven y con alta producción estelar. Eran de 1.500 millones de años después del Big Bang y las observaron ver gracias al efecto de lente gravitacional, por el cual la luz de un objeto se magnifica cuando está interpuesto un objeto muy masivo en la línea de visión del observador. Pero no es el caso de la HFLS3, y el hecho de que la luz de esta galaxia no esté ampliada –o apenas- por ese efecto indica que es intrínsecamente muy brillante: es unos 30 billones de veces más luminosa que el Sol y unas 2.000 veces más luminosa que la Vía Láctea, explican los científicos de Caltech.

Sunday, April 14, 2013


La estructura y la conducta del agua a temperatura y presión muy altas


Viernes 12 de abril del 2013
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Cualquier molécula al ser sometida a distintos cambios físicos o químicos presenta propiedades nuevas,  como su estructura o su reactividad, el agua constituye gran parte de nuestra vida, no obstante podemos observar distintos cambios dependiendo de donde se encuentre.

La Tierra es el único planeta conocido que alberga agua en cantidades masivas y en todos sus tres estados o fases. Pero este omnipresente compuesto terrenal tiene propiedades muy raras cuando se le somete a altas presiones y altas temperaturas.

Un equipo de científicos alemanes, finlandeses y franceses ha investigado lo que sucede cuando el agua es sometida a condiciones de presión y temperatura como las existentes en las profundidades de la Tierra.

A presiones por encima de los 22 megapascales y a temperaturas mayores de los 374 grados centígrados, sobrepasando así lo que constituye una frontera crítica, el agua se convierte en un disolvente muy agresivo, y esta naturaleza que adopta el agua en tales condiciones es de importancia capital para la química y la física del manto y la corteza terrestres.

Sin esa agua en el interior de la Tierra, no habría actividad tectónica, ni tampoco los procesos geoquímicos cíclicos derivados a esa actividad.

Sin embargo, pese a la importancia de ese papel del agua, es muy poco lo que se sabe acerca de cómo afecta ésta a los procesos en el manto superior y en la corteza.


Saturday, March 16, 2013


EL ALUMINIO

EL EXTRAÑO COMPORTAMIENTO DEL ALUMINIO


EL ALUMINIO

El aluminio es el tercer metal más común de la corteza terrestre. a continuación se dará a conocer la importancia del mismo , también sus propiedades y comportamientos pero más importante se expondrá la vinculación con la nanotecnología y una investigación previa.

"El aluminio, uno de los mejores conductores de electricidad en la naturaleza, podría comportarse como un material cerámico o un semiconductor en ciertas situaciones, según las investigaciones de un científico de la Ohio State University y sus colegas.
El estudio amplía nuestros conocimientos sobre el aluminio a nivel atómico, explica Ju Li. él y sus compañeros, Shigenobu Ogata, de la Osaka University, y Sidney Yip, del MIT, utilizaron ecuaciones de mecánica cuántica para modelar el comportamiento de delgadas capas de átomos de aluminio y cobre bajo una condición especial en la que una capa de átomos se desliza sobre otra.
Este tipo de condición o comportamiento es temido especialmente en los dispositivos electrónicos muy pequeños, donde las grandes fluctuaciones de temperatura hacen que los materiales se expandan y se contraigan. La forma en que los materiales afrontan esta tensión afecta a su vez a la fiabilidad y durabilidad de los dispositivos.
Los científicos conocen bastante bien cómo se deforman los materiales a mayores escalas, pero nadie ha podido medir directamente lo que ocurre en el nivel más fundamental, cuando una capa de aluminio de un átomo de espesor se desliza sobre otra, por ejemplo.
En sus cálculos, Li y sus colegas han descubierto que una capa de cobre se desliza esencialmente de forma horizontal sobre otra situada debajo, tal y como era de esperar, pero que en una capa de aluminio, los átomos no se deslizan sino que avanzan "a saltos". También se han encontrado movimientos relacionados en la capa de átomos inferior, como si estuviesen de alguna forma conectados a los átomos de la capa superior.
Una posible explicación podría ser que los átomos de aluminio tuvieran algún tipo de "enlace direccional" entre ellos, en el cual diferentes átomos comparten grupos de electrones. Este comportamiento se ha visto ya en materiales cerámicos y en semiconductores, como el silicio, pero no en metales altamente maleables como el aluminio.
Durante las pruebas, el aluminio también demostró ser un 32 por ciento más fuerte que el cobre, y ser capaz de soportar más tensiones antes de empezar a ablandarse. Curiosamente, el cobre es tres veces más pesado que el aluminio, y más duro en condiciones normales. Es posible que el aluminio se comporte como los materiales cerámicos en modos que hasta ahora nadie había pensado.
Toda esta información será muy útil en el campo de la nanotecnología, donde se emplean materiales que deben operar a muy equeña escala. Li y sus colegas han empezado a investigar otros elementos, y han visto que el níquel tiene un comportamiento semejante al aluminio, aunque en menor medida".

En conclusión observamos que la nanotecnología podria ser vinculada al aluminio y sus extrañas propiedades.

Sunday, March 03, 2013

Estudio de materiales neoliticos


La Universidad de Alicante estudia con técnicas instrumentales los materiales neolíticos de construcción en la provincia


Est_Neolitico


Entender el funcionamiento de las sociedades antiguas, nos permiten obtener un panorama de los metodos de construccion que empleaban y a su vez de sus conocimientos de materiales, un grupo de investigadores, analizaron las propiedades de materiales neoliticos, en esta noticia de informe, se dará a conocer, su efectividad.
Alicante, 19 de junio de 2012
La Universidad de Alicante ha estudiado los materiales construcción empleados durante el neolítico en la provincia de Alicante utilizando análisis instrumental, lo que ha permitido conocer el nivel técnico alcanzado por estas sociedades. Este estudio, presentado en el XII Congreso Nacional de Materiales celebrado recientemente en la UA apuntas a los orígenes de la aplicación de la tecnología de la cal en esta zona de la Península Ibérica.
Los autores de este estudio, un equipo de investigadores del Instituto de Materiales y de los Servicios Tëcnicos de Investigación de la UA, encabezados por Isidro Martínez Mira, han utilizado fragmentos de materiales extraídos de los asentamientos neolíticos de La Torreta-El Monastíl (Elda), Cantera Benàmer (Muro de d´Alcoi) y Galanet (Elche), que presentan patrones de construcción similares.
Los científicos han seleccionado técnicas analíticas más adecuadas para el estudio de pequeños fragmentos, ya que las estructuras constructivas estudiadas son endebles, ya que fueron edificadas mediante el uso de entramado de ramas y fibras vegetales recubiertas por un mortero de barro.
Indican que estos materiales eran poco resistentes a la erosión, al agua o al mismo paso del tiempo, pero a cambio las cabañas se podían reconstruir sin grandes costes de material o combustible. Este hecho, junto a la situación de los yacimientos en terrenos llanos cercanos a cursos fluviales o barrancos ha hecho que la destrucción provocada por el hombre haya sido superior a la sufrida por yacimientos de otros períodos en promontorios de difícil acceso, lo que se traduce en que sólo se recuperen pequeños fragmentos pocas veces superiores a los 15 cm.
Todas las técnicas empleadas tienen en común el empleo de una cantidad de muestra muy pequeña, por lo que no es necesario destruir la pieza estudiada sino una pequeña porción de ella y han incluidos rayos X (fluorescencia y difracción), espectro de infrarrojos, análisis térmico y microscopías óptica y electrónica e barrido.

En conclusión podemos decir que estos materiales, apesar de ser propuestos completamente por la naturaleza, su estabilidad era poca. 

Cristales gigantes de Chihuahua, los más lentos del mundo

La cueva de Naica alberga las selenitas de yeso más grandes del mundo que tardaron un millón de años en formarse
Se han formado a una velocidad increíblemente lenta, equivalente al grosor de un cabello cada 100 años (Foto: Especial Javier Trueba/MSF/Photo Researchers Inc )


Martes 13 de septiembre de 2011Redacción | El Universal00:18
México cuenta con una de las maravillas más increibles del mundo, los cristales ubicados en la cueva de Naica, son sorpendentes no solo por su tamaño, sino por el tiempo que tardaron en formarse. este descubrimiento fue de gran importancia; llamando la atención de cadenas televisoras como Discovery. 
Formula: CaSO4. H20
La cueva de Naica en Chihuahua contiene los cristales de yeso más grandes del mundo y ahora se sabe que los que han tardado más en formarse sumando un millón de años, a una velocidad increíblemente lenta, equivalente al grosor de un cabello cada 100 años y por tanto mucho más reducida que la de las estalactitas y estalagmitas, reveló un estudio que se publicó en la revista científica PNAS.
Las selenitas, nombre científico de los cristales, llegan a medir 11 metros de largo, un metro de espesor y pesan hasta 55 toneladas. Las pruebas de laboratorio indican que los trozos de yeso cristalizado se formaron a temperaturas entre 54°C y 58°C.
Encabezados por el cristalógrafo Juan Manuel García Ruiz, del CSIC, un equipo hispano-japonés diseñó un microscopio de alta sensibilidad con el que estudió muestras de los cristales de la cueva, detalló el diario español El País.
"El crecimiento de estas formaciones es tan lento que hasta ahora era casi imposible de medir. Lo hemos conseguido gracias a un microscopio especial que hemos diseñado en colaboración con un grupo de investigación de la Universidad de Sendai, de Japón. Este instrumento nos ha permitido estimar que algunos de los cristales de la cueva ha estado creciendo durante cerca de un millón de años", dijo al diario García Ruiz, del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra.
Los cristales se formaron gracias al flujo del agua, que anegaba la cueva hasta que en 1975 fue drenada para explotar la mina y que, mientras circulaba, fue disolviendo la anhidrita del lugar, sulfato de calcio creado por magma caliente procedente de las profundidades de la Tierra que quedó allí atrapado, a la vez que se formaba yeso y aparecían los cristales.
"Si la mina no se hubiera drenado, los cristales seguirían creciendo ahora", apuntó el también profesor de investigación en la Universidad de Granada al diario español ABC.
De acuerdo con el CSIC los científicos investigaron la cueva durante cuatro años con la mínima agresividad posible para no deteriorar los bellos y frágiles cristales, en un ambiente de trabajo de campo de casi 50 ºC y hasta 96% de humedad relativa, a unos 290 metros de profundidad, por lo que solo se puede estar dentro ocho o diez minutos y cada vez que uno sale pierde dos litros de agua.

como pudimos ver en este artículo, el tamaño de los cristales es impresionante pero como previamente se mencionó el tiempo es lo que asombra mas. actualmente se estan analizando las propiedades a detalle de estos enigmas de la naturaleza, también se buscan mas de estos cristales en otras partes del mundo, aun sin exito.

Saturday, March 02, 2013

Aquí les dejo un vídeo  bastante interesante acerca del comportamiento del oxígeno y nitrógeno a temperaturas bajas, por medio de inducción magnética, este vídeo nos ayuda a entender la teoría del orbital molecular fácilmente.


 NEODIMIO  ¡no te lo pierdas!