miércoles, 8 de diciembre de 2010
jueves, 21 de octubre de 2010
martes, 13 de abril de 2010
domingo, 4 de abril de 2010
La nanotecnología está de moda. ¿Cómo surgió?
La idea de escribir sobre la nanotecnología es porque está de moda, todo el mundo habla de ella, pero pocos conocen de lo que se habla.
Este es un ejemplo clásico de la interdiciplinariedad, se conjunta la química, las matemáticas, la astronomía, la arquitectura y ... el futbol. Extraño ¿no?
En septiembre de 1985 en el laboratorio de Química de la Universidad Rice (Houston, Texas), Harry Kroto, Rick Smalley, Bob Curl y sus estudiantes descubren una nueva forma del carbono puro. Harry Kroto buscaba una explicación sobre la composición del "polvo cósmico" y la forma en que había llegado a la Tierra, sometió al carbono a temperaturas muy altas, cercanas a 10 mil grados Centígrados, convirtiendo al carbono en estado de plasma. En estas condiciones encontró que se formaba un conglomerado muy similar al que había encontrado en el plasma estelar. Quedaba entonces la pregunta ¿Qué es lo que obtuvieron? Mediante análisis encontraron que los conglomerados de carbono estaban formados por 60 átomos de carbono puro.

Hasta entonces se sabía que el carbono puro podía existir en diferentes estados, formas alotrópicas, como el diamante y el grafito, pero esto era "algo nuevo" ¿cómo estarán unidos estos 60 átomos? ¿cómo llamarán a esta nueva forma alotrópica del carbono?

Hasta entonces se sabía que el carbono puro podía existir en diferentes estados, formas alotrópicas, como el diamante y el grafito, pero esto era "algo nuevo" ¿cómo estarán unidos estos 60 átomos? ¿cómo llamarán a esta nueva forma alotrópica del carbono?
Aquí es donde ocurre la extraña asociación, Kroto y Smalley habían visitado la Expo de Montreal donde se exponían las obras geodésicas del arquitecto Richard Buckminster Fuller (Bucky), la geometría plana de un grupo de hexágonos y la introducción de pentágonos paralograr curvar el plano, el estudio de la naturaleza electrónica del carbono donde cada átomo queda unido a otros 3 átomos dejando una nube electrónica a su alrededor, similar al grafito y por supuesto el deporte que el hombre más juega en el mundo lograron dilucidar la estructura de este conglomerado del Carbono. Por todo esto, la nueva molécula fue llamada buckminsterfullereno, pero... si le dejan ese nombre ¿quién va a ser capaz de nombrarlo? también se puede llamar bucky ball o más sencillamente futboleno.
La nueva molécula así descubierta tiene el diámetro de 1 nanómetro y su descubrimiento abrió una gran puerta para el desarrollo de la nueva ciencia, la nanotecnología.
Si quieres encontrar algo curioso te invito a que investigues sobre el descubrimiento de estas moléculas seguramente encontrarás que mencionan a Buckminsterfuller como el descubridor. Los verdaderos descubridores fueron galardonados con el Premio Nobel de Química en 1991.
Una vez encontrada la estructura del primer fullereno, se siguieron encontrando otros conglomerados, algunos en forma esférica y otros en forma de tubos "nanotubos". A este grupo de compuestos se les conoce como nanomoléculas y han encontrado una gran cantidad de personas interesadas en su estudio. Sus aplicaciones van desde la medicina, farmaceutica, comunicaciones, hasta la tecnología informática creando entonces dos nuevas ramas del conocimiento: la nanotecnología y la nanociencia.
¿Por qué no puede formarse un balón con puros hexágonos o con puros pentágonos?
Si quieres encontrar algo curioso te invito a que investigues sobre el descubrimiento de estas moléculas seguramente encontrarás que mencionan a Buckminsterfuller como el descubridor. Los verdaderos descubridores fueron galardonados con el Premio Nobel de Química en 1991.
Una vez encontrada la estructura del primer fullereno, se siguieron encontrando otros conglomerados, algunos en forma esférica y otros en forma de tubos "nanotubos". A este grupo de compuestos se les conoce como nanomoléculas y han encontrado una gran cantidad de personas interesadas en su estudio. Sus aplicaciones van desde la medicina, farmaceutica, comunicaciones, hasta la tecnología informática creando entonces dos nuevas ramas del conocimiento: la nanotecnología y la nanociencia.
¿Por qué no puede formarse un balón con puros hexágonos o con puros pentágonos?
Etiquetas:
alotropía,
Carbono,
Geometría,
nanotecnología
martes, 16 de febrero de 2010
La Cueva de los Cristales de Naica
La Geometría, la Cristalografía, la Química, la Física y la belleza de la Naturaleza. Todo esto se conjunta en la Cueva de los Cristales de Naica
A unos kilómetros de la ciudad de Chihuahua se encuentra una de las grandes maravillas con que la naturaleza nos demuestra lo grande que es, se trata de una cueva donde se encuentran cristales de Selenita que llegan a medir hasta 11 m de longitud.
Las condiciones de temperatura y humedad en el interior de la cueva son insoportables para el ser humano.
Mi intensión no es traer toda la información que se encuentra en la página PROYECTO NAICA, qué mejor que leerlo en la fuente. Allí encontrarás una gran cantidad de imágenes, me costó mucho trabajo decidir cuál era la imagen más bonita para mostrar aquí. La intensión de este artículo es mostrar la gran relación que existe entre las ciencias y la belleza en la Naturaleza.
A diferencia de lo que muchas personas piensan, un cristal no es un material transparente, un cristal es un material sólido en el que los átomos, iones o moléculas que lo forman se encuentran perfectamente ordenados en el espacio formando una estructura geométrica tridimensional. La celda unitaria o mínima porción de un cristal que conserva la geometría del cristal pertenece a uno de los 7 distintos tipos de cristalización conocidos como Redes de Bravais: Cúbico, monoclínico, triclínico, trigonal, tetragonal, hexagonal y rómbica en alguna de sus variedades, según las longitudes de los lados, los ángulos y la simetría que guardan los átomos entre sí y el número de átomos en la celda unitaria. Estos cristales en condiciones de de temperatura y concentración crecen lentamente hasta formar grandes redes cristalinas Cristalografía
Los cristales formados POLIEDROS, tienen caras planas y la Geometría se encarga de estudiar sus propiedades
¿Te has fijado en la geometría de los cristales?
Los cristales formados POLIEDROS, tienen caras planas y la Geometría se encarga de estudiar sus propiedades
¿Te has fijado en la geometría de los cristales?
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