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Wednesday, May 15, 2013

Xenón de mi corazón.

Xenón de mi corazón

Causaste conmoción.
Cuando te uniste al Flúor.
Lo hiciste sin pudor.
Xenón de mi corazón.

Tan noble como un gobernante.
Y más valioso que tus hermanos.
Aunque te han visto con otros elementos.
Casi siempre eres inerte.

Te descubrió William Ramsay en Inglaterra.
Junto con su amigo Morris Travers.
Pues tú ya sabes
Que no eres de la tierra.

Si te aplican un voltaje.
La habitación iluminas.
Pues ni te imaginas.
Lo bello de tu luz azul de encaje.

En el cine luz despides.
Para crear imágenes de ensueño.
Pues yo quisiera ser el dueño.
De esos faros en mi Mercedes 

Tu isotopo ciento treinta y tres.
Se utiliza en medicina.
Para descubrir la cura.
Del daño en mis pulmones.

Herald Edgerton te supo utilizar.
Pues a alta velocidad.
Y gran fidelidad.
La fotografía haz de capturar.

Cincuenta y cuatro protones contienes en tu núcleo.
Tu forma cristalina es centrada en el cubo.
Tu octeto es nulo.
Pues estás completo, es lo que leo.

A ochenta y siete partes por billón.
En la atmosfera te encuentras.
No te detengas.
Xenón de mi corazón.

Gerardo Partida Guzmán.

Friday, May 10, 2013

Niveles de CO2 en la atmósfera superan marca simbólica



Fábrica
El dióxido de carbono es el principal gas con efecto invernadero fruto de las actividades humanas.
Los niveles diarios de dióxido de carbono en la atmósfera han superado por primer la marca simbólica de las 400 partes por millón (ppm), según informó un reputado laboratorio de Hawai.
Según los científicos, la última vez que los niveles de CO2 se mantuvieron de forma estable por encima de esa marca fue hace entre 3 y 5 millones de años, cuando el clima de la Tierra era mucho más cálido y los humanos modernos no existían.
El dióxido de carbono es el principal gas con efecto invernadero fruto de las actividades humanas y surge principalmente de la quema de combustibles fósiles como el carbón, el crudo y el gas.

Fuga de amoníaco en la Estación Espacial Internacional



Imagen panorámica de la Estación Espacial Internacional. | AFPRusia y Estados Unidos consensuarán el viernes una caminata espacial extraordinaria de los astronautas de la NASA para localizar la fuga de amoniaco en un radiador de la Estación Espacial Internacional (ISS), según ha anunciado el jefe del segmento ruso de la misión, Vladímir Soloviov.
"La decisión aún no está tomada. Lo trataremos hoy. En general no tenemos nada en contra. Realmente tienen una seria avería, muy seria(en el segmento estadounidense de la ISS). En estos casos debemos cooperar como socios", dijo Soloviov. Una fuente del sector aeroespacial ruso adelantó a la agencia Interfax que la caminata podría tener lugar mañana sábado.
En la madrugada del viernes, la NASA reveló que los astronautas de la ISS han descubierto una fuga de amoníaco en un radiador de la nave, un problema que ya había aparecido en años anteriores. La avería, en todo caso, no supone ningún riesgo para la seguridad de la tripulación.
Aunque el radiador se halla en el segmento estadounidense de la plataforma espacial, los rusos también lo usan, ya que el sistema de abastecimiento de energía es común, explicó Soloviov.
El amoníaco es un elemento fundamental que circula a través de los sistemas externos de control térmico de la estación para enfriar y mantener en la temperatura adecuada la electrónica y otros sistemas de la estación.
La fuga puede afectar al funcionamiento del canal generador de electricidad, que alimenta a un gran número de componentes de la estación y que podría provocar un sobrecalentamiento en los sistemas si quedara fuera de servicio, lo que afectaría a todo el complejo espacial.

DARPA To Scientists: Find A Better Way To Study Chemical Weapons.


The agency wants researchers to invent a technology that can determine, in just 30 days, how a new chemical or biological attack works.
Biological agent entering a cell
Biological agent entering a cell DARPA
The U.S. Defense Advanced Projects Research Agency has set a new challenge for scientists: Invent a method that can figure out, on a molecular level, how new chemical and biological weapons work—and that can do so within 30 days of a victim being exposed. DARPA is calling the five-year program Rapid Threat Assessment.
A process that could determine in 30 days the way a new biological or chemical attack interferes with normal cell function would be a huge improvement over current science. It took researchers years to figure out how anthrax, a known threat, infiltrates and kills white blood cells; if a terrorist group has deployed a new type of chemical weapon, we won't want to spend years learning how to stop it.
Rapid Threat Assessment will focus on determining on the mechanism by which a hostile agent enters a cell, with the idea being that if a disease can't enter a cell in the first place, the damage it can do is limited. DARPA hopes that understanding the interaction between a threat agent and a cell will allow scientists to quickly develop medicines that target an attack's weak point.
Rapid Threat Assessment won't directly protect against threats, but if it works, it w

Glove Changes Color When It Detects Toxins


The glove, still in its prototype stage, could prevent serious injuries in workers who handle toxic materials.

Prototype Glove
Prototype Glove Fraunhofer EMFT
Think of it as a wearable (and less cruel) canary. Researchers have developed a prototype of a glove that changes color in the presence of airborne toxins, such as carbon monoxide.
Researchers at Fraunhofer, a research institution based in Germany, developed the glove for factory workers. It could be cheaper than sensing machines that some factories already use to warn of dangerous levels of certain chemicals. The researchers also imagined that color-changing fabric could work for a couple of other applications, too, including a detector for gas line leaks and packaging that warns you when food inside has gone bad.
The glove gets its warning color from a dye that reacts to chemicals in the air. Researchers are able to make the dye react to a few different chemicals. And they are able to apply the dye in the same way color is usually added to fabric. They can dip the fabric into a vat of dye, or silk-screen the dye on.
Next, the researchers want to integrate a small sensor into the glove that records the measurements it makes, or sends it measurements to a central computer.

La mecanoquímica, química verde con reacciones químicas generadas mecánicamente



En la química tradicional, numerosas operaciones comienzan mezclando ingredientes en un disolvente. A veces es agua, pero con mayor frecuencia se trata de disolventes como éter (inflamable), cloroformo (tóxico) o benceno (cancerígeno). Debido a ello, la química que se pone en práctica en la industria presenta a menudo riesgos para la salud humana y el medio ambiente, y su gestión responsable tiene un costo considerable.

La mecanoquímica es una alternativa energéticamente eficiente que evita el uso de grandes cantidades de disolventes y usa un proceso de molienda de alta frecuencia, mediante diminutas bolas metálicas, para generar las reacciones. La molienda se consigue mediante los impactos intensos de bolitas de acero que son agitadas junto con los reactivos y los catalizadores en un recipiente que vibra con gran rapidez. Las transformaciones químicas se producen en los lugares en que colisionan las bolas, donde el impacto genera puntos localizados de presión y calor significativos durante un instante.

Utilizar fuerza mecánica para sintetizar nuevos materiales y compuestos químicos no es una idea nueva, pero es ahora cuando más fuerza está cobrando. Emplear molienda química para elaborar estructuras químicas muy complejas se ha vuelto una opción cada vez más atractiva en los últimos tiempos.

El químico James Mack, de la Universidad de Cincinnati en Estados Unidos, está apostando decididamente por impulsar la mecanoquímica como una vía eficiente de hacer química verde o ecológica.
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A la izquierda, James Mack. A la derecha, dispositivo de mecanoquímica. (Fotos: Universidad de Cincinnati)

Entre los argumentos que Mack esgrime a favor de la mecanoquímica, destaca el de que puede reducir de manera drástica los productos de desecho generados en la elaboración de productos. Un ejemplo contundente que expone es el de que no es raro que durante el proceso de elaboración, por cada gramo de fármaco obtenido, se generen entre 15 y 20 kilogramos de residuos de disolventes.

La mecanoquímica no sólo evita generar una parte considerable de esos residuos, sino que también está mostrando que puede tener más éxito que los líquidos al forzar ciertas reacciones químicas, al menos en bastantes de los casos examinados.

Otra baza esgrimida por Mack es que la mecanoquímica permite llevar a cabo nuevas reacciones químicas que nunca antes han sido vistas por la comunidad científica, lo cual puede ser una puerta hacia nuevas líneas de progreso en el campo de la química y el de la física.

Mack también ha utilizado la mecanoquímica para reacciones químicas en las cuales se recupera el catalizador usado para la reacción, a diferencia de lo que ocurre cuando esas reacciones se llevan a cabo en un disolvente.

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