Kategorier: Alle - nanotecnología - estrategias - sociedad - impactos

af Luisa Fernanda Gonzalez Sanchez 3 år siden

294

La nanociencia y la nanotecnología: una revolución en curso. vv

La nanociencia y la nanotecnología representan una revolución en múltiples aspectos, abarcando desde avances científicos hasta posibles riesgos para la salud. Estas disciplinas permiten la manipulación de la materia a escalas atómicas y moleculares, lo cual abre nuevas posibilidades en la fabricación de materiales y dispositivos con propiedades mejoradas.

La nanociencia y la nanotecnología: una revolución en curso. vv

La nanociencia y la nanotecnología: una revolución en curso. vv

Posibles Impactos Negativos

Se sugiere que podrían evadir las defensas naturales del cuerpo humano y de otras especies causando daño a sus células. Al respecto se han encontrado algunos estudios relevantes como:
Los fulerenos causan daños al cerebro de peces y modifican las funciones de los genes.
En 2004 se presentaron los primeros resultados sobre nanopartículas de oro que pueden moverse desde la madre hasta el feto a través de la placenta.
Nanotubos en los pulmones de ratas producen respuestas tóxicas mayores que el polvo de cuarzo.
Partículas de dióxido de titanio/oxido de zinc, usadas en filtros solares, causan radicales libres en la piel, con lo que dañan el ADN

Estrategias naturales en nanotecnología:

Bottom-up
Tercera Parte: Ensamble posicional
Segunda Parte: autoensamble
Primera Parte: síntesis química.
Técnica en la que los materiales nanoestructurados se producen a partir de "nanobloques" de atomos o moleculas.
Top-down
Técnica que desarrolla las nanoestructuras "grabando" un bloque de material.

Conceptos Importantes

Leyes del universo nanométrico:
Están dadas por las leyes de la mecánica cuántica.

La nanotecnología en Latinoamerica

Cuba
Instituto de Cibernética, Matemática y Física.

Propiedades electrónicas y ópticas de nanoestructuras y conglomerados atómicos.

Colombia
Universidad Nacional de Bogotá–Sede Medellín.

Síntesis y caracterización de compositos híbridos orgánicos-inorgánicos.

Síntesis y aplicación de materiales mesoporosos como soportes de catalizadores y absorbentes.

Nuevos materiales híbridos nanoestructurados por el proceso de sol-gel.

Universidad Nacional de Bogotá–Sede Manizales.

Síntesis de materiales nanoestructurados para aplicaciones magnéticas y en dispositivos electrónicos.

Propiedades físicas de nuevos materiales magnéticos. Simulación de sistemas y fenómenos magnéticos.

Crecimiento por depósito electroquímico de materiales semiconductores de baja dimensionalidad del tipo II diluidos magnéticamente.

Síntesis y caracterización de materiales nanoestructurados con aplicaciones catalíticas potenciales

Producción y caracerización de recubrimientos en multicapa de TiN/DLC/TiN/DLC en películas delgadas.

Nanocaracterización de recubrimientos de TiN y ZrN producidos por descarga de arco pulsado.

Estudio de propiedades fisicoquímicas de nanoestructuras porosas de aluminio.

Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá.

Películas delgadas superconductoras.

Modelamiento de propiedades físicas en nuevos materiales

Magnetismo y nuevos materiales magnéticos.

Estudio de propiedades electrónicas.

Desarrollo de nuevos materiales

Cálculo de propiedades estructurales de materiales

Capas delgadas y recubrimientos.

Universidad Autónoma de Occidente.

Películas delgadas.

Mecánica de sólidos.

Ciencia e Ingeniería de Materiales

Chile
Universidad de Chile–Centro para la Investigación Interdisciplinaria Avanzada en Ciencia de los Materiales.

Proyectos relacionados con física de la materia condensada

Universidad Católica–Facultad de Física

Conductividad Eléctrica en películas delgadas de cobre y paladio oxidadas con plasma de oxígeno. Fenómeno de sesgo magnético.

Universidad Austral de Chile.

Nanotecnología, materiales inteligentes y nuevos procedimientos de producción. (Acuerdo con la Unión Europea). Proyecto “Núcleo Científico Milenio” para la promoción de la nanotecnología.

Brasil
Instituto Nacional de Tecnología.

Cerámicas nanoestructuradas

Brazilian Center for Research in Physics

Nanomagnetismo.

Biopolímeros con nanopartículas magnéticas.

Biocerámicas nanoestructuradas.

Argentina
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería.

Uniones soldadas por transición en fase líquida.

Recubrimientos amorfos por procesamiento láser

Recubrimientos cuasicristalinos.

Desarrollo de tecnología para la obtención de productos de aleaciones amorfas y nanoestructuradas de base Al y Mg.

Aleaciones amorfas y nanoestructuradas en volumen.

Comportamiento frente a la corrosión de aleaciones amorfas y nanoestructuradas de base aluminio.

Propiedades mecánicas a elevada temperatura de aleaciones de base aluminio.

Desarrollo de aleaciones nano-cuasicristalinas.

Desarrollo de aleaciones amorfas y nanoestructuras de base aluminio.

Centro Atómico Constituyentes

Bioelectrónica molecular.

Dispositivos MEMS.

Sensores de gas micromaquinados.

Prototipo de nariz electrónica.

Impactos sociales de las nanotecnologías

Las nanotecnologías también pueden ayudar a resolver problemas de contaminación y uso de fuentes de energía.
En el futuro se espera:
En cuanto a la medicina, el diagnostico de enfermedades y el suministro de fármacos, se investigan intensamente
Se pueden desarrollar aplicaciones en lubricantes, implentes y en la purificación del agua
Los catalizadores nanoestructurados obtienen mayor actividad química que los normales.
Los metales nanoestructurados ofrecen una resistencia mecánica mucho mayor que la de los metales "normales". Se utilizan algunos materiales nanoestructurados en cosmeticos, arcillas, recubrimientos, pinturas y herramientas de corte.
En la ciencia de los materiales habrá uno de los mayores impactos debido a que son indispensables para fabricar objetos útiles en la vida humana.

Características importantes de la nanociencia y las nanotecnologias:

La realización práctica de los sistemas bajo estudio
La jerarquía
El autoensamble
La interdisciplina

Historia

Las primeras referencias de la nanotecnología surgieron en 1959, por el físico Richard Feynmann.