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Friday, May 11, 2012

Una mirada al futuro desde el pasado.

Por lo visto, de las tantas fuentes renovables y eficientes de energía. El hidrógeno esta ganando campo para las producción energética casera. En Japón,Matsushita Electronic, el fabricante de Panasonic ha podido producir una celda de combustible de hidrogeno muy eficiente.

"El sistema de Matsushita está basado en una tecnología de electrolitos polímeros que, según el Nikkei, es más eficiente que los modelos existentes. De esta manera, por medio de una reacción química, el nuevo sistema es capaz de convertir más del 39% para generar un máximo de 750 vatios de energía hasta un 37% menos de emisiones contaminantes que los generadores tradicionales."

Por lo visto, iban a hacer pruebas de eficiencia(2009) y si todo quedaba dentro de los estándares de producción y eficiencia las iban a sacar al mercado.Ya han pasado tres años, y tal parece que el poder de tomar la abundancia del elemento mas simple a nuestro favor y en nuestras casas aun esta lejos. Desde el lado de vista económico-gubernamental hay una disruptiva entre eficiencia e interés. Si todos los hogares tuvieran celdas de hidrogeno u otra fuente de energia renovable entonces serian eficientes y no se desperdiciarian recursos. Pero por otro lado el gobienro no tendria als recaudaciones de impuestos de compañias paraestatales o privadas energéticas. No se puede tener a todos contentos.



Friday, April 27, 2012

Complejos de oro

Los complejos de oro (I) tienen propiedades fotofísicas rica y variada. la
átomos pesados ​​efecto de oro (Z ¼ 79) dota Orgánicos (I) especies con
estado triplete-photoproperties entre sistemas de mejora de cruce entre
singlete y triplete estados excitados. No obstante, los fotofísica
de oro (I) arilos, es decir, de las especies aromáticas nominalmente fluorescentes
perturbado por la terminal R-bonos en oro-se hace muy poco emergente.


 Fuente:http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=4a1db978-ac27-45e4-b6e7-3dd8df37691e%40sessionmgr112&vid=14&hid=10

Thursday, April 26, 2012

La profundidad y la amplitud de la conexión de boro

El principio de isolobalidad es aquel implementado en al quimifica (orgánica e inorgánica) par apredecir los enlaces en los compuestos organometalicos.


Dos grupos se dice isolobales cuando:
  1. tienen la energía y la forma de la frontera orbitales moleculares similares;
  2. tienen simetría geométrica similar;
  3. el mismo número de electrones en los orbitales frontera.


En el trabajo de Aristides D. Zdetsis encontramos que lso clusters de Sin−2C2H2 y C2Bn−2Hn tienen una analogia isolobal.Esta analogía que demanda una estrutura similar y una relacion de orbitales frontera muy directa se cumple, y hasta existe una analogia de multienlaces y aromaticidad.

Estas relaciones se amntienen en equilibrio hasta los clusters iguales o mayores a 8 atomos de estaño o borano.Siendo el Si6C2H2 mucho ams funcional que su análogo de C2B6H8. también se notó que al aromaticidad en estos compuestos de mas de 8 átomos se hace mas débil posiblemente provocada por la simetría de la molécula en conjunto.


Como todo esto hay una enrome esperanza de todas las aplicaciones de compuestos de carboranos y complejos y compuestos de carboranos para la Química, Medicina y Ciencia de Materiales y no solo en carboranos sino en sus análogos de Silicio-Carbono.


Fuente:http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=4a1db978-ac27-45e4-b6e7-3dd8df37691e%40sessionmgr112&vid=7&hid=10

Monday, March 05, 2012

Una mirada al futuro desde el pasado.

Por lo visto, de las tantas fuentes renovables y eficientes de energía. El hidrógeno esta ganando campo para las producción energética casera. En Japón,Matsushita Electronic, el fabricante de Panasonic ha podido producir una celda de combustible de hidrogeno muy eficiente.

"El sistema de Matsushita está basado en una tecnología de electrolitos polímeros que, según el Nikkei, es más eficiente que los modelos existentes. De esta manera, por medio de una reacción química, el nuevo sistema es capaz de convertir más del 39% para generar un máximo de 750 vatios de energía hasta un 37% menos de emisiones contaminantes que los generadores tradicionales."

Por lo visto, iban a hacer pruebas de eficiencia(2009) y si todo quedaba dentro de los estándares de producción y eficiencia las iban a sacar al mercado.Ya han pasado tres años, y tal parece que el poder de tomar la abundancia del elemento mas simple a nuestro favor y en nuestras casas aun esta lejos. Aunque a veces pareciera que no tanto.



Desde el lado de vista económico-gubernamental hay una disruptiva entre eficiencia e interés. Si todos los hogares tuvieran celdas de hidrogeno u otra fuente de energia renovable entonces serian eficientes y no se desperdiciarian recursos. Pero por otro lado el gobienro no tendria las recaudaciones de impuestos de compañias paraestatales o privadas energéticas. No se puede tener a todos contentos.

Para el paper original consulten:
ADN,"CREAN UNA BATERÍA DE HIDRÓGENO CAPAZ DE SUMINISTRAR EL 60% DE LA
ENERGÍA DE UNA CASA", ADYN, Mayo 2008, pps.N85




Wednesday, February 29, 2012

Amazing renewable hydrogen and natural gas using: sun + CO2 +H20

Amazing renewable hydrogen and natural gas using: sun + CO2 +H20
The technology HyperSolar is developing is extraordinary -- using the sun and carbon dioxide and water to create renewable hydrogen and natural gas. How does the technology work?
HyperSolar, Inc. with the University of California, Santa Barbara describes its process as inspired by photosynthesis where by plants use the sun's energy for fuel. To replicate this, the Santa Barbara-based company is "developing a novel solar-powered nanoparticle system that mimics photosynthesis to separate hydrogen from water. The free hydrogen can then be reacted with carbon dioxide to produce methane."

Something like this:
2H20-->2H2 + O2
2H2 + CO2 --> CH4 + O2
And then.. burn it!
CH4 + 2O2 + heat --> CO2 + 2H20 + energy

"If this were not enough "the company is developing a process to use wastewater in place of pure water. In this case, not only will the water come at no cost but it will also leave the process clean"
“UCSB is world renown for its scientific accomplishments. “We are very excited about this opportunity to gain access to the talents and state-of-the-art facilities of one of the world’s top universities for scientific impact,” he said.
Natural gas is becoming an increasingly hot topic in the U.S. As the country debates the environmental impact of extracting the fuel from beneath the earth's surface, President Obama is throwing his support at expanding the natural gas infrastructure."


I hope that here in Mexico could pay more attention to environmental issues and sustainable energy. So, little by little, become less dependent on oil


Find more information on this work in the UCSB website: http://www.nanotech.ucsb.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=95:rie-2-methane-hydrogen-based-system
Notice source: http://www.energyboom.com/biofuels/hypersolar-teams-ucsb-develop-renewable-hydrogen-natural-gas-technology


Sunday, February 05, 2012

High frequency impedance spectroscopy on ZnO nanorod arrays.

High frequency impedance spectroscopy on ZnO nanorod arrays.

The radio-frequency (rf)-to-microwave impedance spectra of solution grown ZnO nanorods have been measured from 0.1 to 50 GHz using vector network analysis. To increase interaction with rf/microwave fields, the nanorods were assembled by dielectrophoresis into arrays on coplanar waveguides. 


The average complex impedance frequency response per nanorod in an array was accurately modeled as a simple three-element circuit composed of the inherent nanorod resistance in series with a parallel resistor-capacitor representing the contact. 


The nanorod resistance dominates at high frequencies while the contact impedance dominates at low frequencies, permitting a quantitative separation of contact effects from nanorod properties. The average inherent resistivity of a nanorod was found to be ∼10-2 Ω cm, indicating the nanorods were unintentionally highly doped. Accuracy of the inherent resistance measurement was limited by the highly conductive nature of the nanorods used and the upper limit of the experimental frequency range. Determination of the nanorod resistance becomes more accurate for higher resistivity nanorods, so high frequency impedance spectroscopy will provide an increasingly valuable electrical characterization technique as the ability to synthesize more intrinsic (i.e., lower unintentional dopant density) ZnO nanorods improves.


fuente:
Scrymgeour, D. A., Highstrete, C., Lee, Y., Hsu, J. P., & Lee, M. (2010). High frequency impedance spectroscopy on ZnO nanorod arrays. Journal Of Applied Physics107

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