Year: 2014

Un cubo de este material puede absorber todo el oxígeno de una habitación

Un cubo de este material puede absorber todo el oxígeno de una habitación El oxígeno almacenado puede ser liberado con facilidad cuando y donde sea necesario. Un nuevo material cristalino absorbe 160 veces más oxígeno del aire alrededor nuestro –un cubo lleno de este material sería suficiente para absorber todo el oxígeno de una habitación, de acuerdo a Christine McKenzie, del Departamento de Física, Química y Farmacia en la Universidad del Sur de Dinamarca. Unos pocos granos de este material podría absorber suficiente oxígeno del agua para que un buzo respire con normalidad y pacientes con enfermedad pulmonar podrían dejar a un lado sus tanques de oxígeno, dijo. Diferentes niveles de absorción y de liberación son posibles por medio del uso de configuraciones químicas distintas. Una máscara de gas que utilice capas con distintos niveles de liberación y absorción podría proporcionar activamente oxígeno a una persona directamente del aire. El oxígeno se libera simplemente al calentar el material o sometiendo el oxígeno a bajas presiones. ¿El secreto? “Las sales cristalinas de una serie de complejos de cobalto multimetálico catiónico”, dijo McKenzie, quién publicó su investigación en la revista Chemical Science, publicado por la Real Sociedad de Química. “Cuando la substancia está saturada con oxígeno, puede ser comparada con un tanque de oxígeno que contiene oxígeno puro bajo presión –la diferencia es que el material puede contener tres veces más...

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Nueva molécula encontrada en el espacio sugiere orígenes de la vida

Nueva molécula encontrada en el espacio sugiere orígenes de la vida Un grupo de astrónomos detectó ondas de radio dentro de una nube gigante de gas en el espacio interestelar correspondientes a una molécula de carbono conocida como cianuro isopropílico, indispensable para la vida, tal y como se describe en la revista Science de septiembre 26. Mediante el uso del arreglo de telescopios Atacama conocido como Observatorio ALMA, los investigadores estudiaron la región Sagitario B2, región gaseosa de formación de estrellas localizada a 27,000 años luz de la Tierra. Las moléculas orgánicas usualmente encontradas en estas regiones de formación de estrellas consisten de átomos de carbono en forma de cadena. Sin embargo, la estructura de carbono del cianuro isopropílico se bifurca, lo que convierte este hallazgo en el primero de su tipo, dijo Rob Garrod, investigador de Cornell en el Centro de Investigación Espacial y Radiofísica. Vida en el espacio Este descubrimiento abre una nueva frontera en la complejidad de las moléculas que pueden formarse en el espacio interestelar y que podrían eventualmente llegar a las superficies de los planetas, dijo Garrod. La estructura bifurcada del cianuro isopropílico es una característica común en las moléculas necesarias para la vida –tales como los aminoácidos, bloques constitutivos de las proteínas. Este nuevo descubrimiento da peso a la idea que moléculas biológicamente cruciales, como los aminoácidos encontrados en meteoritos, son producidos en...

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Investigadores del MIT diseñan material absorbente ‘perfecto’ de luz solar

Investigadores del MIT diseñan material que absorbe ‘perfectamente’ la luz solar Investigadores del MIT dicen que han desarrollado un material que se acerca el ‘ideal’ de convertir energía solar en calor (para convertirse en electricidad). El material absorbe virtualmente todas las longitudes de onda de luz que llegan a la superficie terrestre procedentes del sol –menos la porción infrarroja más alta del espectro solar, ya que se incrementaría la energía que es radiada por el material ocasionando pérdidas en el proceso de conversión. El material es un cristal dieléctrico fotónico bidimensional que proporciona beneficios adicionales al absorber la luz solar desde una multitud de ángulos y soportando temperaturas muy altas. Puede también producirse en grandes cantidades a bajo costo. La creación de este material es descrita en un ensayo publicado esta semana en la revista Advanced Materials, por los autores Jeffrey Chou, Marin Soljacic, Nicholas Fang, Evelyn Wang, y Sang-Gook Kim, entre otros. Absorción óptima de longitudes de onda El material funciona como parte de un dispositivo solar termofotovoltaico (STPV): la energía solar es primeramente convertida en calor, lo que ocasiona que el material brille, emitiendo una luz que puede a su vez convertirse en corriente eléctrica. La mayoría de la energía solar llega a nosotros a través de rangos de longitud de onda específicos, explica Chou, lo que va desde la luz ultravioleta, la luz visible y muy...

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La Luna, potencial detector gigante de rayos cósmicos

La Luna, potencial detector gigante de rayos cósmicos Científicos de la Universidad de Southampton planean convertir la Luna en un detector gigante de partículas que ayudará a comprender el origen de los  rayos cósmicos de ultra alta energía (UHE)  –las partículas más cargadas de energía en el universo. El origen de los rayos UHE es uno de los misterios más grandes en astrofísica. Nadie conoce la procedencia de estos rayos extremadamente raros o la manera en que logran obtener sus enormes energías. Los físicos detectan estas partículas en nuestro planeta en un promedio menor a una partícula por kilómetro cuadrado en un siglo. Justin Bray, del Centro de Investigación de Magnetismo Cósmico de la Universidad de Southampton, es el líder de una propuesta para utilizar el telescopio SKA (Square Kilometre Array) — el radiotelescopio más grande y más sensible hasta el momento– para detectar una cantidad mucho mayor de rayos cósmicos UHE utilizando la Luna como un detector gigante. En nuestro planeta, los físicos detectan estas partículas de ultra alta energía cuando golpean la atmósfera superior y desencadean una cascada de partículas secundarias que generan un aumento de ondas de radio con duración de sólo algunos nanosegundos. Señales desde la Luna Es este tipo de señal que los astrónomos esperan detectar en la superficie lunar, pero son tan cortas y débiles que ningún radiotelescopio en la Tierra tiene actualmente...

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Transistor ‘ecológico’ de bajo costo encabeza los avances en electrónica flexible

Transistor ‘ecológico’ de bajo costo encabeza los avances en electrónica flexible Con la demostración de LG este verano de su nueva pantalla de 18 pulgadas curva parcialmente flexible, la siguiente generación de pantallas flexibles está a la vuelta de la esquina. Investigadores de la UCLA y la Universidad de Yonsei han dado el paso siguiente, con una forma novedosa y simple de crear transistores transparentes y flexibles que podrían usarse en smartphones enrollables con pantallas transparentes, entre otros dispositivos doblables, en muy pocos años, de acuerdo al reporte de la revsita ACS Nano. Tradicionalmente, los transistores son elaboradores en un proceso fotolitográfico de múltiples pasos utilizando luz para imprimir un patrón en un vidrio o pastilla. Este método resulta costoso e involucra cierto número de substancias tóxicas. El encontrar un proceso alternativo y más ecológico ha sido un reto.  Las nuevas técnicas de procesamiento que utilizan óxido metálico semiconductor han llamado la atención recientemente, pero los dispositivos resultantes carecen de flexibilidad y otras características importantes. Los investigadores han desarrollado tintas que crean patrones en dispositivos ultradelgados y transparentes al exponerse a la luz. Esta sensibilidad a la luz evita el uso de substancias dañinas o altas temperaturas. “El uso principal de nuestros transistores está en las pantallas de la siguiente generación, como pantallas OLED o LCD”, dijo Yang Yang, del departamento de Ciencia de Materiales e Ingenieria de UCLA....

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