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по BASTIDA ZAVALA BASTIDA ZAVALA 4 лет назад

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TEMA 3: NANOTECNOGÍA

La nanotecnología se centra en el estudio y desarrollo de sistemas a una escala extremadamente pequeña, específicamente en el rango de nanómetros. Este campo promete revolucionar diversas áreas gracias a sus aplicaciones innovadoras.

TEMA 3: NANOTECNOGÍA

TEMA 3: NANOTECNOGÍA

la Nanotecnología, es el estudio y desarrollo de sistemas en escala nanométrica, “nano” es un prefijo del Sistema Internacional de Unidades que viene del griego νάνος que significa enano, y corresponde a un factor 10^-9, que aplicado a las unidades de longitud, corresponde a una mil millonésima parte de un metro (10^-9 Metros) es decir 1 Nanómetro.

La Nanotecnología promete soluciones a múltiples problemas que enfrenta actualmente la humanidad, como los ambientales, energéticos, de salud (nanomedicina), y muchos otros, sin embargo estas nuevas tecnologías pueden conllevar a riesgos y peligros si son mal utilizadas.

3.2 Aplicaciones actuales de la nanotecnología

Partículas invisibles que combaten las células cancerígenas, microprocesadores más rápidos que consumen menos energía, baterías 10 veces más duraderas o placas solares que rinden el doble.

3.3 Aplicaciones Futuras de las nanotecnolía

Tecnologias de comunicacion
Permitira un gran tratamiento de volumnes de datos esto quiere decir que en el futuro los datos almacenados tendran un tamaño mucho menor y mas capacidad.
Medicina
Nuevos procedimientos de analisis que detectaranlas enfermedades de forma mucho mas temprana, ademas de una gran promesa en el tratamiento de tumores.
Medioambiente
Se utilizara para el trata,iento del agua y las fugas de pretoleo en los ocenanos.

3.1 Fundamentos de Nanotecnología

3.1.2 Relevancia de la nanotecnolía
Algunos científicos piensan que se trata de la Segunda Revolución Industrial ya que sus resultados en el corto plazo permitirán conseguir: • Nuevos materiales, más ligeros, fuertes y baratos. Las aplicaciones prácticas ya disponibles son cosméticos, pinturas. • Componentes electrónicos más pequeños. • Energía solar de mayor rendimiento, ordenadores con mayor autonomía gracias a la utilización de la energía del hidrógeno. Nuevos productos industriales, nuevos equipos de música, electrodomésticos, telefonía, construcción, seguridad y defensa • Mejora de la medicina, tratamientos para combatir el cáncer, cuidado dental
3.1.1 Clasificación de la nanotecnogía
Segun la tecnica de aplicación

Computacional

Con esta rama se puede trabajar en el modelado y simulación de estructuras complejas de escala nanométrica. Se puede manipular átomos utilizando los nanomanipuladores controlados por computadoras.

Top - Down

Se trata de diseñar y miniaturizar el tamaño de estructuras para obtener a nano escala sistemas funcionales, algunas de sus aplicaciones se presentan de forma clara en la producción de nano electrónica (miniaturización de sistemas electrónicos a nano escala).

Botton up

Nanotecnología molecular, se centra en la construcción de estructuras y objetos a partir de sus componentes atómicos y moleculares; este tipo de nanotecnología es acogida como el enfoque principal de la nanotecnología ya que ha de permitir que la materia pueda controlarse de manera precisa.

Segun medio en el que se desarrolla.

Seca

Derivada de la ciencia de superficies y química física, la nanotecnología seca se centra en la fabricación de estructuras de carbón (por ejemplo fullerenes y nanotubos), silicio y otros materiales inorgánicos. Permite el uso de metales y semiconductores, que poseen electrones que proporcionan las propiedades físicas que resultan interesantes para aparatos electrónicos, magnéticos y ópticos. En le lenguaje de difusión, "Nanotecnología seca" se emplea frecuentemente al referirse al diseño de dispositivos mecánicos diminutos pero tradicionales con pequeñas cantidades de átomos.

Húmeda

Va dirigida al desarrollo de sistemas biológicos para la manipulación de material genético, membranas, enzimas y componentes celulares, y todo sistemas que necesite un medio acuoso. También se basan en organismos vivientes cuyas formas, funciones y evolución, son gobernados por las interacciones de estructuras de escalas nanométricas.