{"id":9022,"date":"2013-06-22T05:36:17","date_gmt":"2013-06-22T04:36:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/?p=9022"},"modified":"2013-06-22T05:36:17","modified_gmt":"2013-06-22T04:36:17","slug":"%c2%bfhasta-donde-llegaremos-3","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2013\/06\/22\/%c2%bfhasta-donde-llegaremos-3\/","title":{"rendered":"\u00bfHasta d\u00f3nde llegaremos?"},"content":{"rendered":"<div>\n<h1 style=\"text-align: justify;\">Desarrollan un material que desaf\u00eda las leyes de la f\u00edsica<\/h1>\n<\/div>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Bajo presi\u00f3n se expande en lugar de comprimirse, generando estructuras porosas con m\u00faltiples aplicaciones potenciales<\/h2>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<h3>Los cient\u00edficos del Argonne National Laboratory de Estados Unidos est\u00e1n desafiando las leyes de la f\u00edsica porque han conseguido que un material sometido a presi\u00f3n se expanda en lugar de comprimirse. Este avance podr\u00eda tener aplicaciones en m\u00faltiples sectores, desde el farmac\u00e9utico al de la construcci\u00f3n. Por otra parte, en este mismo Laboratorio, se ha conseguido recientemente convertir el cemento en un metal l\u00edquido semiconductor. Por Yaiza Mart\u00ednez.<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<div><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" id=\"irc_mi\" src=\"http:\/\/www.tendencias21.net\/photo\/art\/grande\/5607783-8364065.jpg\" alt=\"\" width=\"640\" height=\"329\" \/><\/div>\n<div id=\"para_1\" style=\"text-align: justify;\">\n<div>\n<div>Una t\u00e9cnica permite convertir un material denso en poroso someti\u00e9ndolo a presi\u00f3n. Fuente: Argonne National Laboratory.<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<div>Lo normal es que, cuando apretamos algo, se haga m\u00e1s peque\u00f1o. Pero no siempre es as\u00ed, gracias a una t\u00e9cnica desarrollada por cient\u00edficos del <a href=\"http:\/\/www.anl.gov\/\" target=\"_blank\">Argonne National Laboratory<\/a>\u200e de Chicago, Estados Unidos, un centro de investigaci\u00f3n multidisciplinar especializado en el estudio de energ\u00edas limpias, tecnolog\u00eda y seguridad.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>Los investigadores de este Laboratorio parecen estar desafiando a las leyes de la f\u00edsica al haber encontrado una manera de ejercer presi\u00f3n para conseguir que un material se expanda en lugar de comprimirse, como cabr\u00eda esperar.<\/p>\n<p>&#8220;Es como apretar una piedra y que se forme una esponja gigante&#8221;, explica <a href=\"http:\/\/www.aps.anl.gov\/Xray_Science_Division\/Structural_Science\/Contacts\/Chapman.html\" target=\"_blank\">Karena Chapman<\/a>, qu\u00edmico del Departamento de Energ\u00eda de EEUU en un <a href=\"http:\/\/www.anl.gov\/articles\/discovery-new-material-state-counterintuitive-laws-physics\" target=\"_blank\">comunicado <\/a> del Argonne National Laboratory.<\/p>\n<p>&#8220;Se supone que los materiales se adensan y se compactan bajo presi\u00f3n. Pero estamos viendo justo lo contrario. El material que hemos sometido a presi\u00f3n (con la nueva t\u00e9cnica) tiene la mitad de densidad que en su estado original. Esto contradice las leyes de la f\u00edsica &#8220;, a\u00f1ade la investigadora.<\/p>\n<p>Como este comportamiento parec\u00eda imposible, Chapman y sus colaboradores pasaron varios a\u00f1os haciendo pruebas hasta llegar a creer lo incre\u00edble. En cada uno de sus experimentos, obtuvieron los mismos resultados asombrosos.<\/p>\n<p><strong>Posibles aplicaciones<\/strong><\/p>\n<p>El descubrimiento realizado no s\u00f3lo podr\u00eda hacer que se reescribiesen los libros de texto de ciencias, sino que adem\u00e1s podr\u00eda duplicar la variedad de materiales con estructuras porosas disponibles para fabricaci\u00f3n, funciones sanitarias o de sostenibilidad ambiental.<\/p>\n<p>Estos nuevos materiales, con orificios parecidos a los de las esponjas, podr\u00edan usarse para atrapar, almacenar y filtrar otros materiales. La forma de sus agujeros permite que \u00e9stos sean selectivos con mol\u00e9culas espec\u00edficas y, en consecuencia, puedan funcionar como filtros de agua, como sensores qu\u00edmicos o como medio de almacenamiento de compresi\u00f3n, por ejemplo, para el secuestro del di\u00f3xido de carbono de c\u00e9lulas de combustible de hidr\u00f3geno.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, adaptando las velocidades de liberaci\u00f3n de los materiales \u201catrapados\u201d en los agujeros, se podr\u00eda \u201cdirigir\u201d el suministro de f\u00e1rmacos o determinar el inicio de reacciones qu\u00edmicas que produzcan de todo, desde pl\u00e1sticos hasta alimentos. Los detalles de este avance han sido publicados en el <a href=\"http:\/\/pubs.acs.org\/doi\/abs\/10.1021\/ja4012707\" target=\"_blank\">Journal of the American Chemical Society<\/a>.<\/p>\n<div id=\"para_2\" style=\"text-align: justify;\">\n<div>\n<div>\n<div id=\"mod_2167552\">\n<div>\n<div>Art\u00edculos relacionados<\/div>\n<\/div>\n<ul>\n<li>\n<h3><a href=\"http:\/\/www.tendencias21.net\/Desarrollan-un-material-basado-en-silicio-con-propiedades-que-no-son-naturales_a18687.html\">Desarrollan un material basado en silicio con propiedades que no son naturales <\/a><\/h3>\n<\/li>\n<li>\n<h3><a href=\"http:\/\/www.tendencias21.net\/Desarrollan-un-dispositivo-que-fabrica-fantasmas_a15445.html\">Desarrollan un dispositivo que fabrica fantasmas<\/a><\/h3>\n<\/li>\n<li>\n<h3><a href=\"http:\/\/www.tendencias21.net\/Nuevos-metamateriales-revolucionaran-el-campo-de-la-optica_a11768.html\">Nuevos metamateriales revolucionar\u00e1n el campo de la \u00f3ptica<\/a><\/h3>\n<\/li>\n<li>\n<h3><a href=\"http:\/\/www.tendencias21.net\/Describen-detalles-nanometricos-de-la-estructura-de-los-vidrios-metalicos_a11605.html\">Describen detalles nanom\u00e9tricos de la estructura de los vidrios met\u00e1licos <\/a><\/h3>\n<\/li>\n<li>\n<h3><a href=\"http:\/\/www.tendencias21.net\/Construyen-estructuras-de-maxima-resistencia-con-escasos-materiales_a11295.html\">Construyen estructuras de m\u00e1xima resistencia, con escasos materiales <\/a><\/h3>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<div><strong>C\u00f3mo se hizo la transformaci\u00f3n <\/strong><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los cient\u00edficos pusieron cianuro de Zinc &#8211; Zn(CN)2 &#8211; en una <a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Celda_de_yunque_de_diamante\" target=\"_blank\">celda de yunque de diamante<\/a>, que es un dispositivo utilizado en experimentos cient\u00edficos que permite comprimir una peque\u00f1a pieza (de tama\u00f1o sub-milim\u00e9trico) de material hasta presiones extremas. Luego introdujeron todo en el Advanced Photon Source <a href=\"http:\/\/www.aps.anl.gov\/\" target=\"_blank\">(APS)<\/a>, una fuente de radiaci\u00f3n sincrotr\u00f3n de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('rayos x',event); return false;\">rayos X<\/a> ubicada en el Argonne National Laboratory.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En este entorno, el cianuro de Zinc fue sometido a altas presiones \u2013 de entre 0,9 y 1,8 gigapascales, el equivalente a entre 9.000 y 18.000 veces la presi\u00f3n atmosf\u00e9rica a nivel del mar-. Este nivel de presi\u00f3n est\u00e1 dentro del marco de presi\u00f3n reproducible por la industria en sistemas de almacenamiento a granel.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aplicando distintos fluidos en torno al material a medida que \u00e9ste era sometido a la presi\u00f3n, los cient\u00edficos consiguieron crear cinco nuevas fases de material. Dos de \u00e9stas mantuvieron su capacidad porosa bajo una presi\u00f3n normal.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El tipo de fluido utilizado en el proceso determin\u00f3 la forma de los poros generados. Esta es la primera vez que se consigue, con presi\u00f3n hidrost\u00e1tica, hacer que un material denso se transforme en un material poroso. &#8220;Este descubrimiento probablemente doble la cantidad de materiales porosos disponibles, lo que ampliar\u00e1 en gran medida su uso en farmacia, en el secuestro o separaci\u00f3n de materiales o en cat\u00e1lisis&#8221;, afirma Chapman.<\/p>\n<div id=\"para_3\" style=\"text-align: justify;\">\n<div><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/www.tendencias21.net\/photo\/art\/grande\/5607783-8364090.jpg?v=1371120479\" alt=\"\" width=\"500\" height=\"367\" \/><\/div>\n<div>\n<div>Estado de los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> en el cristal de metal l\u00edquido formado a partir de cemento. Fuente: Argonne National Laboratory.<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<div><strong>Tambi\u00e9n han transformado el cemento en metal<\/strong><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">El pasado mes de mayo, el Argonne National Laboratory <a href=\"http:\/\/www.anl.gov\/articles\/formula-turning-cement-metal\" target=\"_blank\">publicaba<\/a> otro avance en formaci\u00f3n de materiales muy llamativo: el descubrimiento de una f\u00f3rmula que permite convertir el cemento l\u00edquido en metal l\u00edquido.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aplicando un proceso conocido como <a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Captura_electr%C3%B3nica\" target=\"_blank\">captura electr\u00f3nica<\/a>, los cient\u00edficos lograron transformar el cemento en un semiconductor, lo que permitir\u00eda usarlo en el sector de la electr\u00f3nica para crear pel\u00edculas finas, revestimientos de protecci\u00f3n o chips computacionales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Este \u201cnuevo\u201d cemento tiene adem\u00e1s propiedades muy positivas, como una mejor resistencia a la corrosi\u00f3n que un metal tradicional, menor fragilidad que los cristales, menor p\u00e9rdida energ\u00e9tica, y una fluidez mayor, que favorece su procesamiento y su moldeamiento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para su obtenci\u00f3n, los investigadores sometieron la <a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Mayenita\" target=\"_blank\">mayenita<\/a>\u200e (un componente de los cementos de al\u00famina) a diferentes atm\u00f3sferas y a temperaturas de 2.000 \u00baC usando un haz de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('laser',event); return false;\">l\u00e1ser<\/a>. Todo se hizo con un levitador aerodin\u00e1mico que evit\u00f3 que el l\u00edquido resultante tocara cualquier superficie del contenedor (este tipo de levitaci\u00f3n permite establecer variaciones en la presi\u00f3n ejercida por gases para mantener los objetos en una posici\u00f3n estable).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una vez enfriado, el l\u00edquido form\u00f3 unos cristales que pueden capturar los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> de la manera que precisa la conducci\u00f3n electr\u00f3nica. Los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> atrapados proporcionaron un mecanismo de conductividad similar al que permiten los metales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los cient\u00edficos se\u00f1alaron en este caso que comprender c\u00f3mo el cemento puede convertirse en metal l\u00edquido abre la posibilidad de convertir otros s\u00f3lidos de aislamiento en semiconductores que funcionen a temperatura ambiente. Los resultados de este otro estudio aparecieron en la revista <a href=\"http:\/\/www.pnas.org\/content\/early\/2013\/05\/30\/1300908110\" target=\"_blank\">Proceeding of the National Academy of Sciences<\/a>.<\/p>\n<p><br id=\"sep_para_4\" \/> <strong>Referencias bibliogr\u00e1ficas:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Saul H. Lapidus, Gregory J. Halder, Peter J. Chupas, Karena W. Chapman. <a href=\"http:\/\/pubs.acs.org\/doi\/abs\/10.1021\/ja4012707\" target=\"_blank\">Exploiting High Pressures to Generate Porosity, Polymorphism, And Lattice Expansion in the Nonporous Molecular Framework Zn(CN)2<\/a>. Journal of the American Chemical Society (2013). DOI: 10.1021\/ja4012707.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Jaakko Akolaa, Shinji Koharad, Koji Oharad, Akihiko Fujiwarad, Yasuhiro Watanabee, Atsunobu Masunoe, Takeshi Usukif, Takashi Kubog, Atsushi Nakahirag, Kiyofumi Nittad, Tomoya Urugad, J. K. Richard Weberh y Chris J. Benmorei. <a href=\"http:\/\/www.pnas.org\/content\/early\/2013\/05\/30\/1300908110\" target=\"_blank\">Network topology for the formation of solvated electrons in binary CaO\u2013Al2O3 composition glasses<\/a>. PNAS (2013). DOI: 10.1073\/pnas.1300908110.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Recomendado por el contertulio Don Julian Luque.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fuente: Tendencias21 Una publicaci\u00f3n de temas cient\u00edficos que lleva a cabo una buena divulgaci\u00f3n de todo lo que en el mundo de la Ciencia se mueve.<\/p>\n<div class='bookmark'>\r\n\t\t<table align='left' border='0' cellpadding='0' width='100%'>\r\n\t\t<tr><td><span class='pushbutton'><a href='http:\/\/delicious.com\/post?url=http%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2013%2F06%2F22%2F%25c2%25bfhasta-donde-llegaremos-3%2F&amp;title=%C2%BFHasta+d%C3%B3nde+llegaremos%3F' title='Delicious' target='_blank' rel='nofollow'><img src='http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/plugins\/knxdt-bookmarks-wordpress-plugin\/images\/delicious.png'  alt='' class='book_img' border='none' style='margin:1px; padding: 0;'  \/><\/a><\/span><span class='pushbutton'><a href='http:\/\/digg.com\/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2013%2F06%2F22%2F%25c2%25bfhasta-donde-llegaremos-3%2F&amp;title=%C2%BFHasta+d%C3%B3nde+llegaremos%3F' title='Digg' target='_blank' rel='nofollow'><img src='http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/plugins\/knxdt-bookmarks-wordpress-plugin\/images\/digg.png'  alt='' class='book_img' border='none' style='margin:1px; 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