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Thursday, August 25, 2011

"Dry water" could be the next storage medium for dangerous chemicals



Despite the oxymoronic name, 'dry water' is very real. This bone-dry water-silica compound could provide a way to transport dangerous liquids and gases safely - inside trillions of water-drop sized packages.

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'Dry water' is comprised of 95% water, with a thin layer of silica coating each droplet, essentially turning it into a dry powder. When it's mixed with certain liquids or gasses, they combine with the water - which then traps them in a silica cage. Hence, they become non-reactive, and are easily transported without worrying about accidental detonation and the like.

'Dry water' was first discovered in the late 60s, and was immediately snatched up by cosmetic companies, eager to make use of its unique properties. It resurfaced in 2006, and researchers at the University of Liverpool have been working on new applications for the hydrate.

This substance gleefully combines with both liquids and gasses - and this feature makes it very useful. The primary application would be carbon dioxide sequestering. The 'dry water' can absorb three times the mass of CO2 as its constituent ingredients could.

The research also indicates the substance could be used a number of other ways: for storing and transporting methane (from natural deposits, or as fuel); as a way of speeding up the reaction between hydrogen gas and maleic acid to produce succinic acid, which is used to make drugs, food ingredients, and consumer products; or, to aid in transporting emulsions.

What about getting the stored materials out again, once they've been sequestered? Dr. Ben Carter, a researcher on the product, says it's quite straightforward to separate:

A dry liquid (either pure water or a solution of something dissolved in water) can be separated back to liquid + silica by either of two methods. You can centrifuge it at high speed to force the two apart, or you can add an alcoholic solvent like methanol or ethanol. This reduces the water surface tension as the alcohol penetrates the water droplets, causing the dry liquid to fall apart.

If you've stored a gas in DW as a gas hydrate, all you have to do to release it is warm up the material to melt the hydrate (hydrates normally form at 0 degrees C under pressure, and can be stored at -20 degrees C without the need to be kept under further pressure).

The dry water itself is easy enough to manufacture. The hydrophobic silica and water are blended together at 19,000 rpm for 90 seconds, which coats the water droplets completely.

Friday, November 26, 2010

Diseño de superficies nanoestructuradas libres de la formación de hielo

Existe una importante área de investigación y producción sobre los materiales que controlan la acumulación de hielo ya que aumentan la eficiencia de las aeronaves, automóviles, mantenimiento de la línea eléctrica y la construcción de edificios. Más que retirar el hielo de las superficies es mejor evitar su formación en las mismas. La atención se ha enfocado en las gotas de agua "estática" en una superficie súper-enfriada. La adición de hielo comienza con la colisión de la gota y el sustrato, seguida por la congelación. En este trabajo se estudió la colisión de las gotas en superfices nano y micro estructuradas super-enfriadas. Un análisis sobre éste fenómeno y su dependencia de la temperatura en la interacción gota-superficie, mostró que los materiales súper-hidrofóbicos altamente ordenados pueden diseñarse para evitar la formación de hielo a una temperatura de -25 - -30°C pues pueden repelar el impacto del agua antes de la nucleación del hielo, el hielo que pueda "crecer" por debajo de esas temperaturas puede ser fácilmente removido.

Información obtenida de:
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nn102557p

Monday, April 26, 2010

Científicos mexicanos crean diamantes a partir del tequila

Científicos mexicanos demostraron que el tequila sirve para crear pequeñas capas de diamantes que, aunque no pueden convertirse en joyas, abren un amplio abanico de posibilidades, por ejemplo, como sustituto del silicio en los chips de las computadoras.

“Sería muy difícil obtener diamantes como para un anillo, por ejemplo. Se forman pequeños cristales, cada uno con miles y miles de átomos de carbón, de un tamaño muy pequeño”, aseguró el doctor Luis Miguel Apátiga, investigador del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Desde el pasado verano, cuando lograron este sorprendente descubrimiento, Apátiga y otros dos científicos estudian posibles aplicaciones para que el producto no sólo “llame la atención”. Más allá del simbolismo, el grupo es consciente de que todo puede quedar como un hallazgo curioso si no encuentran la manera de hacerlo rentable comercialmente.

El científico aventura posibles usos de esta variedad, como “detectar radiación, recubrir herramientas de corte o, sobre todo, como sustituto, en el futuro, del silicio en los chips de las computadoras”.

Según el investigador, cuando se evapora el líquido del tequila surge un vapor que se arrastra a una cámara, donde se produce una reacción química que rompe las moléculas y hace que los átomos de carbón que aparecen se vayan depositando unos encima de otros sobre una base de acero inoxidable, formando la estructura del diamante.

La primera prueba exitosa se hizo con un tequila blanco de una marca común, pero ahora el grupo analiza el comportamiento de otros tipos de tequila más selectos, como los añejos, para determinar cuál es el que mejor se adapta a esta asombrosa transformación.

Eso si esta de pelos! imaginate, poder obtener elementos preciosos apartir de un tequila, imaginate cuantas personas empezarian a investigar las potencialidades del tequila.

Fuente. http://www.novaciencia.com/category/quimica/

Agua y sal en Saturno y Marte

Los científicos descubren unos depósitos de sal en Marte que evidencian que allí hubo agua en el pasado remoto.Además, Titán, una de las lunas de Saturno, alberga posiblemente un enorme océano de agua y amoníaco.

Unos depósitos de sal descubiertos en Marte evidencian que allí hubo agua en el pasado remoto y pueden ofrecer pruebas de alguna forma de vida en el planeta rojo, según un estudio difundido por la revista Science.

Los depósitos de minerales de cloruro fueron descubiertos por una cámara instalada en la sonda Odyssey que gira en una órbita marciana.

Mediante la cámara del Sistema de Imagen de Emisión Termal de Odyssey (THEMIS), los científicos de la Universidad de Hawai, de la Universidad Estatal de Arizona y del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA descubrieron alrededor de 200 sitios del hemisferio sur de Marte con características que revelan la existencia de esos yacimientos minerales.

Por otro lado, Titán, una de las lunas de Saturno, alberga posiblemente un enorme océano de agua y amoníaco, revelaron científicos del Laboratorio de Fisicas Aplicadas de la Universidad Johns Hopkins en un estudio divulgado también por la revista Science.

Titán es la segunda luna mayor del planeta y también la segunda más grande del sistema solar. Los astrónomos de Johns Hopkins indicaron que hasta ahora no han confirmado de manera directa la existencia de ese océano.

Fuente. http://www.20minutos.es/noticia/361882/0/marte/saturno/agua/

Descubren que el arsénico de las aguas de riego se transfiere a los cultivos, pero los niveles detectados no suponen peligro

Investigadores de la Universidad de Valladolid (UVA) y del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC) han constatado que en las patatas regadas con aguas ricas en arsénico este elemento aparece hasta 35 veces más que en los cultivos que no las utilizan. Los científicos también han confirmado el impacto que tiene el agua con alto contenido en arsénico sobre plantaciones de remolacha, zanahoria y trigo.

"El objetivo del trabajo que hemos realizado es conocer el impacto de las aguas subterráneas ricas en arsénico sobre las tierras y cultivos de trigo, patata, remolacha azucarera y zanahoria", explicó al Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) Amelia Moyano Gardini, profesora de la Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de la UVA y coautora de la investigación.

Para llevar a cabo el trabajo, los científicos eligieron 23 parcelas situadas al sur de la provincia de Valladolid y norte de la de Segovia, una zona agrícola conocida por la presencia de arsénico en sus aguas subterráneas (entre 38 y 136 microgramos/litro). Los investigadores analizaron las concentraciones de arsénico en la tierra y en los cuatro vegetales, y compararon los datos con los recogidos en tres zonas de control irrigadas con agua sin apenas arsénico (5 microgramos/litro o menos).

Considero que la vigilancia de las autoridades sanitarias no es la correcta, aunque sabemos que el agua es necesaria para ciertos organimos, debemos idear mecanismos mas eficientes de captura de Arsenico.

Descubren Hielo Pentagonal

Usualmente el agua se cristaliza en forma de anillos hexagonales, pero unos científicos en la Universidad de Liverpool han descubierto una cadena de hielo de cinco lados que rompe con las reglas usuales. Orale!

Los investigadores, en colaboración con expertos del University College de Londres y del Instituto Fritz Haber en Berlín, reprodujeron los primeros momentos de la condensación del agua, un proceso vital para la formación de nubes en la atmósfera, analizando cómo hielo y agua interactúan sobre una superficie plana de cobre. Raramente el hielo ha sido observado a nanoescala con anterioridad, y el equipo descubrió una estructura de cadena unidimensional construida a partir de anillos con forma de pentágonos, en lugar de las estructuras hexagonales presentes en estructuras de hielo comunes, como los copos de nieve.

Este descubrimiento podría conducir a los científicos a desarrollar nuevos materiales para sembrar nubes y provocar la lluvia. La siembra de nubes es una forma de modificar el clima local en la que, dispersando sustancias en el aire que modifican las partículas de las nubes, se logra alterar la cantidad o el tipo de precipitación que cae de éstas. Este proceso puede incrementar las cantidades de lluvia y nieve, pero además puede ser utilizado para eliminar el granizo y la niebla. Las sustancias utilizadas en la actualidad para sembrar nubes son escogidas para operar con hielo hexagonal, pero este trabajo sugiere que el proceso podría igualmente funcionar bien usando materiales que operan con otras estructuras.

El agua es un material ubicuo fundamental para muchas reacciones químicas y biológicas, pero su influencia es con frecuencia indirecta y difícil de comprender. El agua al solidificarse suele tomar formas hexagonales, como las vistas en los copos de nieve, aún cuando esta investigación ha mostrado que la intricada estructura a nanoescala del hielo puede ser construida a partir de pentágonos unidimensionales.

La nueva investigación ayudará a mejorar los conocimientos sobre cómo son gobernados los patrones estructurales del hielo y cómo está estructurada el agua en las interfaces de metal.

Fuente: http://www.amazings.com/ciencia/noticias/150509a.html

Friday, November 13, 2009

Agua en la Luna

Aunque no tenga que ver directamente con química, quisiera informar por este medio que la NASA encontró "agua" en la luna de manera significativa, parte del hallazgo se debió al choque ocurrido entre un cohete espacial y un satélite, pertenecientes a la misma también.

:D
¿debemos considerar la idea de vivir allá? jajaja
¿Deescubrimiento oportuno?


http://news.nationalgeographic.com/news/2009/02/090218-water-mars-phoenix.html

 NEODIMIO  ¡no te lo pierdas!