Sunday, February 26, 2012

LABORATORIOS DE FÍSICA DE PARTÍCULAS MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO.

CERN (European Organization for Nuclear Research)

Es el mayor centro de física de partículas del mundo. Fue fundado en 1954. De los 12 países que firmaron originariamente se ha pasado a 20 miembros en la actualidad: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza. Está situado en la frontera entre Francia y Suiza, a las afueras de Ginebra. En el CERN hay unos 3000 empleados; además 6500 científicos, la mitad de los físicos de partículas del mundo, acuden al CERN para realizar sus investigaciones. Estos científicos representan a 500 universidades y más de 80 nacionalidades. En el CERN se realizan dos tipos de experimentos: de blancos fijos y de haces que colisionan. El mayor acelerador del CERN (LEP) mide 27 km. de perímetro y está situado en un túnel a 100 m bajo tierra. Las partículas, que en él se aceleran hasta velocidades cercanas a la de la luz, rodean el acelerador más de 11000 veces por segundo. Actualmente se está construyendo en el CERN un nuevo acelerador, el gran colisionador de hadrones LHC.

FERMILAB (Fermi National Accelerator Laboratory)

Situado en Batavia (cerca de Chicago), Illinois. Fue fundado en 1967 con el nombre National Accelerator Laboratory. Se trata del mayor laboratorio de física de altas energías de Estados Unidos y el segundo mayor del mundo después del CERN. El TEVATRON del FERMILAB es el acelerador y colisionador de partículas de mayor energía del mundo. (Tanto el quark bottom como el quark top fueron descubiertos en el FERMILAB). En este laboratorio trabajan aproximadamente 2200 personas, incluyendo estudiantes colaboradores. Además tiene unos 2300 investigadores invitados de otras instituciones. El presupuesto anual del FERMILAB es de 297M $ y los costes son de 304M $ anuales.

SLAC (Stanford Linear Accelerator Center)

Fue fundado en 1962, está situado en la Universidad de Stanford en California. Científicos del SLAC han obtenido tres premios Nobel de física. Recibe a 3000 investigadores visitantes de universidades y laboratorios americanos e internacionales. El centro está operado por la Universidad de Stanford para el Departamento de Energía de los Estados Unidos.

DESY (Deutsches Elektronen Synchrotron)

Situado en Hamburgo y en Zeuthen, fue fundado en Hamburgo en 1959. Está financiado por los Ministerios de Ciencia, Educación e Investigación. En este laboratorio se han construido varios dispositivos aceleradores y colisionadores: DESY, DORIS, PETRA (en el cual se descubrieron los gluones), HASYLAB, HERA. En Hamburgo trabajan 1390 personas y en Zeuthen 170. El presupuesto anual de DESY es de aproximadamente 300M DM.

LBNL (Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory)

Está situado en la Universidad de California en Berkeley. Se trata del laboratorio nacional de América más antiguo. Fue fundado en 1931 por Ernest Orlando Lawrence, inventor del ciclotrón. Científicos de la LBNL han sido galardonados con nueve premios Nobel (cinco de física y cuatro de química), uno de los cuales fue para su fundador. En el laboratorio trabajan 4000 empleados, 800 de los cuales son estudiantes. Además cada año recibe a 2000 investigadores invitados. El LBNL está gestionado por la Universidad de California para el Departamento de Energía de los Estados Unidos, del cual recibe los fondos para su financiación. En el LBNL se construyó el acelerador ALS (el cual produce la luz ultravioleta y rayos X más intensos del mundo) y el centro de computación científica NERSC, el más potente del país.

ESRF (European Synchrotron Radiation Facility)

Situado en Grenoble, Francia. Se trata de un instituto de investigación multinacional, actualmente con 16 países asociados. Fue fundado en 1988. El personal que trabaja en el ESRF, unas 500 personas, pertenece en su mayoría a alguno de los países asociados. El presupuesto anual del ESRF es de 420M de francos franceses.

Hay más laboratorios, para mayor información clic en link:

http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/ateneo/dossier/particulas/cdti/lab.pdf

:D

New metallic glass beats steel as the toughest, strongest material yet


The development of new materials has always been a need to improve our quality of life. Hence, several researchers working on new materials for the tools and technology that will lead to greater progress.Materials scientists in California have made a special metallic glass with a strength and toughness greater than any known material, using a recipe that could yield a new method for materials fabrication. The glass, a microalloy made of palladium, has a chemical structure that counteracts the inherent brittleness of glass but maintains its strength. It’s not very dense and it is more lightweight than steel, with comparable heft to an aluminum or titanium alloy.

It's true, some tougher materials exist, but they are less strong; there are stronger materials, but they’re not as tough. To grasp this, you have to define the the difference between strength and toughness. Strength refers to how much force a material can take before it deforms. Toughness explains the energy required to fracture or break something; it describes an object’s ability to absorb energy. Most of the time, these qualities are mutually exclusive. Ideal structural materials are both strong and tough; steel is a good example. The new glass has a far better combination of strength and toughness than any steel.

The glass has been obtained and described features, but still very expensive in their manufacture, but the methods to create new materials is a reality that will lead to significant improvements of tools and so further development in the world of science and technology.

Reference
POPSCI. New metal glass beats steel as the thoughest, strongest material yet. Online (http://www.popsci.com/technology/article/2011-01/new-metallic-glass-toughest-strongest-material-yet)

Monday, February 20, 2012

Future and actual applications of carbon nanotubes

Carbon nanotubes, similar to small graphite coiled sheets with nanometric diameters and lengths about microns, constitute a unique material with exceptional mechanical, electrical, optical, thermal and chemical properties which make them suitable to improve numerous already existing products and to even generate other new ones. Many are the applications that can take advantage of the properties of carbon nanotubes. Composite materials reinforced with nanotubes, flat screens that use the nanotubes as field emitters, biological and chemical sensors used to detect polluting substances, drug administration or fuel cells are only some of them. In general, sectors like electronics, materials, sensors, biotechnology, chemistry, energy, mechanics, scientific instrumentation and photonics could get many advantages from the introduction of carbon nanotubes in many of their products.

The yearly ascending tendency in the number of publications that treat of carbon nanotube applications shows the great interest existing about them. EE.UU. is the world-wide leader in number of publications, but Asia is also an important region, partly due to the presence in it of very important electronic companies which can obtain great benefits when incorporating carbon nanotubes to their products. Although Europe appears in third place in number of publications, its contribution to the research and development of carbon nanotube applications is also very important, clearly betting on these new technologies.

The market of carbon nanotube applications is still very incipient. Only composite materials reinforced with nanotubes appear in sport accessories like tennis rackets or bicycles. Electronic applications are very promising since carbon nanotubes will allow them to continue with the progressive miniaturization typical of this area which is at present threatened by the physical limits of operation of silicon, near to be reached. Nevertheless there are only electronic prototypes that incorporate carbon nanotubes, there are no commercial products due to the lack of suitable industrial processes for their elaboration. The other technologies that incorporate carbon nanotubes show different degrees of maturity in their access to the market, but they are not commercialized yet. Carbon nanotubes appear like an interesting alternative for the manufacturers of multiple products who are interested in innovating, since they promise to produce incredible benefits and to revolutionize the market when they burst into it.

Reference:

Rivas Martínez, María Jesús; Román Ganzer, José; y Cosme Huertas, María Luisa. Aplicaciones actuales y futuras de los nanotubos de carbono. Informe de vigilancia tecnológica. Vt miod 11.



Design, synthesis and characterization of self-assembled As2L3 y Sb2L3 cryptands

Fabrication of complex structures from simple components has been a research topic of great interest in recent years. Supramolecular self-assembly processes and dynamic covalent chemistry offer a powerful set of tools for the bottom-up synthesis of complex structures with new properties and emergent functionality. A defining feature of these synthetic strategies is that information contained within relatively simple components determines the formation of much more complex structures.

Chemists have compiled an enormous library of self-assembled supramolecular complexes utilizing the directing properties of the transition metals. In comparison, there are relatively few examples of assemblies that were designed to use the main group elements as directing components, showing that main group supramolecular chemistry is still developing the tools for the predictable formation of well-defined structures.

The main group elements generally prefer unusual “coordination” geometries compared to the transition metals, making them attractive targets when seeking novel properties, new topologies and alternative functionalities in self-assembled molecules and materials. However, there exists perhaps a misconception that bonds to main group elements are not labile enough for self-assembly. Contradictory to this belief, thiolate bonds shown to the Group 15 elements phosphorus, arsenic, antimony and bismuth are sufficiently reversible and can be used to drive the formation of supramolecular assemblies.

Full synthetic details and characterization of newAs2L3 and Sb2L3 cryptands are avaliable. There are many squemes that represents the ligands used in synthesis of cryptands, such as representations of the X-Ray crystal structures of As and Sb cryptands and chemical properties of them. Moreover, it could be find studies of X-ray diffraction, where we can obtain distances between atoms of the criptands, symmetries and angles.


Reference:

Fontenot et al. Design, synthesis and characterization of self-assambled As2L3 and Sb2L3 cryptands. Dalton Trans., 2011, 40, 12125

Thursday, February 16, 2012

Invertir en nanotecnologia???

1.- La tendencia va a la alza.- Tan solo en 1997 se invirtió a nivel mundial 430 millones de dólares y en el año 2006 ya eran 12.4 mil millones de dólares. Se estima que la venta de productos a base de nanotecnología lleguen a 2.6 billones de dólares en el 2015. En sólo una década, ya se cuentan con más de 3,000 productos reconocidos y son múltiples los que se están creando alrededor del mundo.

2.- Amplio campo de acción.- Debido a su naturaleza, la nanotecnología aplica en diferentes áreas con una gran versatilidad de aplicaciones. Lo anterior facilita encontrar una rama que pueda satisfacer a diferentes gustos e intereses de un emprendedor o inversionista.

3.- Incremento de la calidad de vida.- Gran cantidad de avances en nanotecnología basan sus estudios en el incremento de la calidad de vida y en cómo favorecer al medio ambiente. La manipulación de la materia a este nivel permite crear soluciones para los principales problemas ambientales, de salud, de construcción, energía, etc., colocando a la nanotecnología como la industria con mayor proyección en impacto social y económico.

4.- Inversión a futuro.- Las oportunidades que se abren a diario hablan de una constante innovación y evolución; por ello, las inversiones realizadas en la actualidad, son consideradas inversiones a futuro. La nanotecnología es una industria que día con día descubre nuevas formas de ser aplicada y por tanto de creación de nuevos productos.

5.- Productos innovadores y múltiples beneficios.- Gracias a la naturaleza de la nanotecnología, las recientes aplicaciones y productos creados a partir de ella suelen tener soluciones innovadoras a problemas no resueltos anteriormente, o bien, ofrecer mejores resultados con un nivel de precisión o duración mayor. Hablar de un producto a base de nanotecnología, es hablar de soluciones “inteligentes”.

Si estás pensando en invertir o iniciar un negocio, la nanotecnología es una opción con futuro. Expertos en economía y negocios ya lo han declarado en fechas anteriores; las cifras alrededor del mundo en inversión por esta industria, los nuevos centros de investigación, planes de estudio, institutos, etc., son sólo una muestra del impulso que día a día crece. En la actualidad, ya son diversos los “nano-productos” tanto en tiendas especializadas como en canales más accesibles y la misma publicidad cotidiana.

Invertir en nanotecnología, es una opción inteligente.


fuentes:

http://www.nanodepot.mx/emprender_negocio_rentable.htm

http://www.nanodepot.mx/nanoblog/

¿Cuan rentable es invertir en nanotecnología para la salud?


Esta es todavía una pregunta con una respuesta inimaginable. Tan sólo en la actualidad, ya son múltiples organizaciones y laboratorios que están haciendo de esta tecnología su mejor herramienta en la investigación de padecimientos y métodos para su cura y prevención.

En México por ejemplo, los estudios para el tratamiento del Parkinson y los métodos antisépticos a través de nano partículas de plata o con propiedades hidro-oleofóbicas, son sólo algunos de los avances. Vendajes o “tatuajes” que avisan de alteraciones en la salud, métodos quirúrgicos más certeros, implantes más seguros, manipulación de microorganismos, tratamientos para el cáncer con menores efectos secundarios, ya suenan alrededor del mundo.

Uno de los logros más significativos hasta ahora, es el método de liberación denominado ADS® (Advanced Delivery System)*, el cual permite que las sustancias activas puedan llegar a células específicas y evitar pérdida de propiedades por aspectos como los jugos gástricos.

Este método representa una de las grandes oportunidades en innovación para la prevención y tratamiento de enfermedades, pero también para la cosmética natural, ya que permite que no sólo las sustancias activas lleguen más íntegras a las células dañadas, sino que se evita afectar a células sanas y por ende daños innecesarios al organismo.

Como oportunidad de negocio e inversión, esta rama de la nanotecnología promete grandes aplicaciones con un impacto favorable para el ser humano y su entorno; el bienestar y la belleza, son aspectos que gran cantidad de personas alrededor del mundo buscan con una mayor efectividad y un menor riesgo. Si la nanotecnología puede gradualmente ofrecer soluciones más certeras y con menores efectos secundarios, ¿no sería una opción atractiva tanto para empresas, organizaciones, como la sociedad en general? Las oportunidades de negocio que promete son sorprendentes, la oportunidad de inversión, comienza ahora.

fuente: http://www.nanodepot.mx/nanoblog/

vino en microndas

Científicos holandeses en colaboración con expertos vinicultores, han creado una nueva bebida: el Nano Vino.

El originalmente Merlot (a temperatura ambiente), tiene la particularidad de cambiar su composición molecular con el aumento de temperatura, haciendo que gracias al uso del microondas, el sabor cambie de afrutado (Merlot) a terroso (Montepulciano).

Este tipo de vino ya se encuentra a la venta en Ámsterdam y puede ajustarse a: Cabernet, Pinot Noir, Chianti o Malbec según el gusto de los consumidores.

El vino ya ha sido considerado por los expertos como de buena calidad.

Sin duda el poder modificar el color, sabor y olor, puede ser un atractivo para muchas personas, ¿usted lo probaría?

fuente:http://informe21.com/vino/12/02/01/desarrollan-un-vino-que-cambia-de-color-en-el-microondas

 NEODIMIO  ¡no te lo pierdas!