Investigadors de la universitat de Pennsylvania han desenvolupat un sensor artificial químic basat en un dels receptors més importants del nostre cos, que és important en la funció dels anastètics i tranquilitzants. En aquests sensors, els receptors produèixen una senyal elèctrica, cosa que permet ser llegida per ordinadors.
Per a més informació, podeu visitar: www.sciencedaily.com/releases/2014/05/140512112559.htm (Anglés)
Blog del 3r Trimestre de 1r de Batxillerat en l'assignatura de CMC, fet per els alumnes del curs de 1r A Àlex C, Francisco C. i Irene J. Aquest és un blog en que tractarem els nous materials que es vagin descobrint en l'actualitat científica, els seus usos i altres materials relativament nous però intressants no gens menys.
dimecres, 14 de maig del 2014
Glosari de termes
En cas de que trobessiu alguns termes dels nostres articles massa difícils, o si teniu curiositat per aprendre paraules noves, us hem fet un glosari de tèrmes complexes comunment usats en aquest blog.
Presentació Kevlar
En la nostra recerca sobre el Kevlar, vam decidir provar un format nou, en aquest cas una presentació estil Power-Point.
dimecres, 26 de març del 2014
Nanotubs de Carboni (Videos)
Aquesta setmana
parlarem sobre els nanotubs de carboni, un dels altres materials que
està causant furor úlitmament per la seva elevada resistència i el fet
de que pot tenir propietats similars a un teixit, és extremadament fàcil
de fer-ne objectes o similars.
Per
abordar aquest tema, hem decidit penjar tres videos que il·lustren el
material en si, els perills que pot comportar (teòricament) i una de les
seves possibles aplicacions, en forma d'un test bal·lístic. Estan tots
en Angles, així que si no podeu entendre res, podeu engegar els
subtítols automàtics en l'idioma de la vostra preferència.
Explicació general dels nanotubs
Explicació general dels nanotubs
Perills dels Nanotubs
Els nanotubs de carboni estan vists com un fantastic material, tenen moltes caracteristiques que el fan així; és lleuger, fort, petit, amb una alta conductivitat i és molt versàtil. Cada vegada estan sent més utilitzats per la seves caracteristiques. Els més petits i lleugers es poden utilitzar per bateries d'alt rendiment com les bateries de plom-àcid amb vàlvula reguladora (VRLA) o les bateries GEL i AGM; i també s'utilitzen per fer pantalles tàctils.
Però es possible que un element com aquest no tingui cap error? Doncs, els cientifics han pogut comprobar que els nanotubs de carboni tenen un aspecte amagat, que la societat coneix menys. Els factors que fan perillós aquest material és perjudicial per a la nostra salut. Els riscos que ens presenta aquest material depén del tipus de nanotub de carboni, si porten un o més elements adicionals, com materials quimics en la seva superficie. El que més ens ha d'importar és on s'utilitza i com afecta (nosaltres podem respirar nanotubs de carboni). Els nanotubs de carboni poden ser tòxics, afectant greument la nostra salut.
Test Balístic contra Nanotubs
Test balístic amb bales de diferents mides contra una armadura el·laborada amb nanotubs de carboni.
dimecres, 19 de març del 2014
Grafé
Grafé
Historia
L'origen de les investigacions sobre el grafè sorgeixen de la investigació d’un altre al·lòtrop del carboni, el grafit.
La raó és que es pot concebre el grafit com una sèrie de capes de grafè
unides entre si gràcies a les forces de Van der Waals.
Històricament
s’havia pensat que si es pogués separar una d’aquestes capes del
grafit, el material resultant seria termodinàmicament inestable i
fondria ràpidament. Nogensmenys, encara que no se n’hagués pogut obtenir
experimentalment, diversos científics ja havien descrit l’enllaç químic
i l’estructura d’aquest possible material i fins i tot se n’havia
calculat l’estructura electrònica de bandes. També s’havien estudiat
mostres de fines làmines de grafit, format per poques capes de grafè, i
se n’havia obtingut imatges mitjançant microscòpics electrònics. El
terme grafè va aparèixer per primera vegada el 1987per a descriure
capes simples de grafit com un dels constituents de compostos
d'intercalació de grafit (graphite intercalation compound,
GICs). Es va fer servir en les primeres descripcions de nanotubs de
carboni,com també en el grafè epitaxiali hidrocarburs aromàtics
policíclics.
No va ser fins al 2004 que no es va poder aïllar una primera mostra de grafè. Andre Geim i Kostya Novoselov, de la Universitat de Manchester, aconseguiren extreure cristall d'una sola capa d'àtoms. Aquests dos investigadors varen obtenir el Premi Nobel de Física
l’any 2010 "pels seus innovadors experiments sobre el material
bidimensional grafè". Les primeres mostres d’aquest material es van
obtenir fent servir cinta adhesiva. El mètode consistia a agafar làmines
fines de grafit i anar enganxant i desenganxant successivament una
cinta adhesiva fins a obtenir una única capa d’àtoms de carboni. Aquest
procediment es coneix com exfoliació mecànica. A partir d’aquest moment
s’han anat desenvolupant nous mètodes més sofisticats per l’obtenció
d’aquest material, dels quals parlarem més endavant.
Propietats
El grafé és una sola capa d’àtoms de grafit , el seu conjunt és el Carboni.A partir del carboni s'aconsegueix el grafé . Aquest element és molt conegut ja que és la mina dels llapis. La mina del llapis està formada per capes d’àtoms.Aquest
material sorgeix quan petitíssimes partícules de carboni s'agrupen de
forma molt densa en làmines de dues dimensions molt fines (tenen la
grandària d'un àtom), i en cel·les hexagonals.
El
grafé s'obté a partir d'una substància molt abundant en la naturalesa,
el grafit. Aquesta, forma part de la nostra vida quotidiana, ja que
s'empra per fabricar molt variats objectes, des de la mina dels llapis
fins a alguns maons.Hi ha moltes maneres d’extracció del grafé com :
- Exfoliació amb cinta adhesiva
- Deposició des de la fase vapor
- Exfoliació amb dissolvents
- Mitjançant descàrrega d'arc elèctric i generació de plasma
- Oxidació-Reducció
Una
de les característiques més importants que té el grafé és que els seus
elctrons es comporten com pratícules sense massa aixó significa que
podem tenir una major movilitat i molt bones propietats electròniques en
comparació amb qualseevol semiconductors convencionals.Una altre
característica és la propietat òptica ja que es visible per a l’èsser
humà , agafen el 2,2% de la lum. Una de les raons per la qual s’està
commercialitzant més és perqué el grafit és 100 vegades més reistent que
una làmina d’acer del mateix espesor.
Té
una gran connectivitat tèrmica i elèctrica, reacciona molt bé
químicament molt bé escalfant-se molt poc amb el pas d'electrons i
encara que sembla mentida en la seva forma oxidada absorbeix residus
radioactiu .
Usos
És
evident que la primera cosa que la gent pensava que era sobre
l'electrònica tradicional , en substitució de transistors , la qual cosa
pot venir en un futur proper . No obstant això , estan centrant en els
laboratoris en aplicacions que poden venir en els propers anys , tal
vegada tres o cinc anys , i un és, per exemple , l'electrònica flexible .
Així que podem integrar el grafé amb un plàstic per fer que els
materials transparents i conductors que puguin substituir a les
pantalles dels ordinadors portàtils , i així successivament.
També
es pot usar per a la informàtica per desenvolupar ordinadors molt mes
ràpids i menor consum elèctric que els actuals de silici i un disc dur
pot emmagatzemar fins a mil vegades més informació.
encara que sembli mentida es pot fer blindatges com a armilles antibales cascos
Per exemple el
grafé és extremadament flexible , no es trenca . si vostè pren una peça
de silici i es flexiona ell, se li trenqués. El grafé mai es trencarà.
De fet , en el plànol , el grafé és més fort que el diamant . Però
encara així , manté les propietats electròniques i òptiques excepcionals
al mateix temps. Així que és per això que és un material ideal per a
l'electrònica flexible .
Webgrafia
dimecres, 5 de març del 2014
Presentació
Bon dia!
Aquest és un blog en que tractarem nous materials que es vagin
descobrint en l'actualitat científica, els seus usos i altres materials
relativament nous però intressants no gens menys. Tractarem materials que estiguin o tinguin potencial de revolucionar camps com el tecnològic, arquitectònic o el de la medicina.
Esperem que trobeu el que publicarem en aquest bloc del vostre interes, i si vole que tractem algun material en concret, ja sabeu, podeu comentar a les nostres entrades o enviarnos un correu.
Bé, esperem que aquest blog us resulti intressant i que passeu un bon dia.
Subscriure's a:
Comentaris (Atom)