LO INVENTARON ELLAS
Tomar
el café que le despierta cada mañana, conectarse a internet sin
necesidad de cables o incluso sobrevivir a disparos gracias a un
chaleco, son acciones que serían imposibles de no haber existido las
mujeres que contribuyeron a su invención.
En el escenario donde
se representa la historia de la ciencia, poco espacio queda reservado
para las mujeres. Las dificultades para acceder a la educación, los
límites que coartaban sus derechos y el rechazo social hicieron
invisibles las huellas que muchas mujeres dejaron al conocimiento
científico.
Sin embargo, muchas consiguieron lo imposible pese a
su tiempo, crear lo que no estaba inventado: la comunicación a
distancia, el lavaplatos, la cafetera, o incluso el Monopoly.
WiFi
Hedy
Lamarr derrumbó una vez más el mito de que las guapas son tontas. Esta
judía austriaca, nacida en Viena, destacó desde pequeña por su
inteligencia. A los 16 años empezó sus estudios de ingeniería, pero tres
años después los abandonó atraída por su vena artística. Fue la primera
actriz en protagonizar un desnudo y un orgasmo ante la cámara en
Éxtasis (1933) y quien desarrolló la primera versión de la teoría del
espectro ensanchado, gracias al cual hoy podemos conectarnos a internet
sin cables.
Sus padres arreglaron un matrimonio de conveniencia
con un proveedor de municiones, aviones y sistemas de control del
régimen nazi y fascista, que sometió a la joven a un estricto control.
Hedy calificó esta época, en su novela autobiográfica, como un periodo
de esclavitud.
Aprovechó esta época de soledad para continuar con
los estudios de ingeniería y ceder al gobierno norteamericano
información sobre los detalles de la tecnología armamentísitica que
obtenía de los clientes de su marido.
En 1941 desarrolló, junto
con el compositor George Antheil, un sistema de comunicaciones por radio
que no podía ser interceptado por el enemigo, pues cambiaba
constantemente de frecuencia. De esta forma crearon una versión temprana
del espectro ensanchado, que se utiliza en diferentes sistemas de
telecomunicaciones.
El Día del Inventor se celebra en su honor el 9 de noviembre, fecha de su cumpleaños.
Limpiaparabrisas
¿Alguien
se imagina tener que bajar del coche para limpiar las lunas cuando
llueve? La solución la inventó Mary Anderson. En 1903 recibe la patente,
aunque no fue hasta 1913 cuando empezó a formar parte del equipamiento
de los automóviles americanos. A esta mujer, nacida en Alabama, se le
encendió la bombilla durante un viaje en tranvía a Nueva York, cuando
observó las dificultades del conductor para mantener los cristales
limpios. El invento inicial consistía en una nivela manipulada por el
conductor que activaba un brazo mecánico con una lámina de goma.
Cafetera Melitta
Lleva
el nombre de su inventora, la alemana Melitta Bentz. La mujer nacida en
Dresde, harta de tener que colar la bebida para eliminar los posos del
café y de lavar las bolsas de lino que antes se utilizaban como filtros,
descubrió que si hacía un agujero en un recipiente de latón y lo cubría
con un papel obtenía un producto mucho más sabroso. El primer filtro lo
fabricó a partir de un cuaderno de su hijo, recortando un redondel de
papel, y lo colocó en el fondo del recipiente metálico. Tras verter el
agua caliente obtuvo una bebida sin ningún trocito del café molido. A
raíz de su descubrimiento, en 1908, desarrolló varios modelos hasta el
modelo de filtro que se utiliza hoy.
Lavaplatos
Aunque
la idea fue patentada en 1850 por Joel Houghton, hubo que esperar más
de tres décadas (1886) hasta que Josephine Cochrane diseñara la primera
máquina capaz de lavar los platos sucios automáticamente. Esta señora de
la alta sociedad tenía miedo de que el servicio rompiera alguna pieza
de su valiosa vajilla china, por lo que decidió ponerse manos a la obra y
crear un aparato que los limpiara solo. La señora Cochrane ganó el
premio al mejor invento de la Feria Universal de Chicago en 1893 y tuvo
un buen recibimiento por parte de restaurantes y hoteles.
Jeringa
La
primera jeringa médica que podía utilizarse con una sola mano fue
inventada por Letitia Geer en 1899, culminando los intentos que se
iniciaron desde el siglo IX. Además, fue la primera jeringuilla que
contenía partes de vidrio.
Pañal desechable
Hasta
que la estadounidense Marion Donovan ingenió los pañales desechables,
se utilizaban paños de tela que había que lavar y esterilizar
constantemente, además de mojar la ropa y las sábanas de la cuna. En
1946 esta mujer, nacida en Indiana, ideó un pañal a partir de una
cortina de ducha y de un relleno absorbente que no provocaba escozor a
los bebés y que los protegía de la humedad. Durante las siguientes
décadas desarrolló el modelo hasta hacerlo completamente desechable.
Vendió la patente por dos millones de dólares.
Lenguaje de programación COBOL
Grace
Hopper es conocida por ser quien enseñó a hablar a los ordenadores.
Esta neoyorquina decidió alistarse en la Armada de los Estados Unidos en
plena segunda guerra mundial y llegó a ser una pionera de las ciencias
de la computación. En 1952 patentó el primer compilador, un programa que
traduce las instrucciones con palabras en inglés al lenguaje de un
ordenador. Además, trabajó como programadora en el Mark I, la primera
computadora a gran escala de EE.UU y es considerada como la creadora de
COBOL (Common Business Oriented Lenguage), el primer lenguaje universal
de programación.
Conservas
La
industria alimentaria sufrió una revolución en pleno siglo XIX tras el
invento del enlatado al vacío de Amanda Theodosia Jones. La
estadounidense consiguió eliminar el aire de los botes movida por el
afán de conservar de mejor manera la fruta.
Monopoly
Este
juego fue creado en 1904 por Elizabeth Magie, del estado de Georgia,
con la intención de alertar a la población sobre los peligros que
suponían los monopolios. Lo bautizó como The Landlord’s Game, y aunque
se distribuyó rápidamente por EE UU, la autora perdió el control de su
producto y no gozó de ningún beneficio. Años más tarde, Charles Darrow,
un hombre arruinado tras la crisis del 29, patentó su propia versión de
este juego, tan solo cambiando algunas reglas y llamándole Monopoly.
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sábado, 30 de julio de 2016
lunes, 29 de diciembre de 2014
¡El Museo de la Ciencia de Valladolid te invita a descubrir la Tabla Periódica mediante una APP!
¡El Museo de la Ciencia de Valladolid te invita a descubrir la Tabla Periódica mediante una APP!
¡El Museo de la Ciencia de Valladolid te invita a descubrir la Tabla Periódica! ¿Eres estudiante o profesor y buscas una herramienta didáctica útil y atractiva? ¿Te interesa el tema o sientes curiosidad? ¿Recuerdas la Tabla Periódica como una pesadilla…? En esta App interactiva encontrarás todos los secretos de los elementos químicos y las claves para comprender cómo se ordenan, gráficas de abundancias y producción mundial, un glosario, Tablas de todo el mundo... y mucho más. ¡A un click en tu dispositivo móvil!
Así se presenta “MENDELEVIUM”, una App del Museo de la Ciencia de Valladolid para dispositivos móviles. Lleva el nombre latino del elemento que rinde homenaje a Dmitri Mendeléiev, químico ruso y padre de la Tabla Periódica.
El proyecto de creación de esta App, titulado “Mendelevio y Cía. Tabla Periódica para todos”, ha sido realizado gracias a una subvención de la FECYT, dentro de su Convocatoria de ayudas 2013. Los contenidos han sido elaborados por el Museo con la inestimable colaboración de varios investigadores de la Real Sociedad Española de Química que imparten clase en la UVa.
Desde 2011, Año Internacional de la Química, el Museo cuenta con una sala permanente llamada “La Química a escena”, presidida por una Tabla Periódica 3D gigante (8 m x 3 m), cuyas casillas son cubos que contienen elementos químicos nativos, minerales, objetos cotidianos… Una pantalla táctil permite interaccionar con este módulo a través de una aplicación diseñada ad-hoc. “Mendelevium” es una versión de esa aplicación, actualizada y adaptada para dispositivos móviles.
Desde los mercados para Android y Apple se puede descargar de forma gratuita esta App, en español o en inglés, según el idioma predeterminado del dispositivo, que puede ser un Smartphone, Tablet, iPhone o iPad. Una vez instalada, la aplicación no necesita conexión a Internet.
La App abre una Tabla Periódica interactiva, con los Grupos en distintos colores, y una breve descripción de cada uno. Es posible visualizar las casillas en texto o imágenes, e iluminar los elementos que se encuentran en estado gaseoso, líquido, sólido, o son sintéticos. El último elemento incluido es el Ununoctio, de número atómico 118, detectado por primera vez en 2002.
Pulsando sobre cada elemento, aparece información sobre sus propiedades químicas, características, obtención, usos, historia e imágenes. Y desde todas las pantallas se puede consultar un amplio glosario de términos químicos.
La abundante información complementaria contenida en esta App le da un valor añadido frente a otras aplicaciones similares en el mercado. Así, se ofrecen gráficas de producción mundial de numerosos elementos, gráficas de abundancias de los elementos en distintos escenarios físicos, y listas de los elementos ordenados por nombre, número atómico o año de descubrimiento, con información sobre los científicos descubridores.
Como oferta más lúdica, el usuario puede evaluar sus conocimientos mediante un “Quimitest”, y disfrutar de una completa colección de imágenes de tablas periódicas de todo el mundo (desde un bajorrelieve en homenaje a Mendeléiev hasta esta misma App, pasando por la Tabla Periódica dibujada en un pelo humano mediante nanotecnología o impresa en un bus).
Finalmente, una veintena de preguntas con sus respuestas son la herramienta “Para entender la Tabla Periódica".
Confiamos en que el uso y disfrute de esta App, y la visita a la Sala de Química del Museo, te ayuden a descubrir esta apasionante ciencia y a recordar que...¡tú eres Química… y el resto del Universo, también!
El proyecto de creación de esta App, titulado “Mendelevio y Cía. Tabla Periódica para todos”, ha sido realizado gracias a una subvención de la FECYT, dentro de su Convocatoria de ayudas 2013. Los contenidos han sido elaborados por el Museo con la inestimable colaboración de varios investigadores de la Real Sociedad Española de Química que imparten clase en la UVa.
Desde 2011, Año Internacional de la Química, el Museo cuenta con una sala permanente llamada “La Química a escena”, presidida por una Tabla Periódica 3D gigante (8 m x 3 m), cuyas casillas son cubos que contienen elementos químicos nativos, minerales, objetos cotidianos… Una pantalla táctil permite interaccionar con este módulo a través de una aplicación diseñada ad-hoc. “Mendelevium” es una versión de esa aplicación, actualizada y adaptada para dispositivos móviles.
Desde los mercados para Android y Apple se puede descargar de forma gratuita esta App, en español o en inglés, según el idioma predeterminado del dispositivo, que puede ser un Smartphone, Tablet, iPhone o iPad. Una vez instalada, la aplicación no necesita conexión a Internet.
La App abre una Tabla Periódica interactiva, con los Grupos en distintos colores, y una breve descripción de cada uno. Es posible visualizar las casillas en texto o imágenes, e iluminar los elementos que se encuentran en estado gaseoso, líquido, sólido, o son sintéticos. El último elemento incluido es el Ununoctio, de número atómico 118, detectado por primera vez en 2002.
Pulsando sobre cada elemento, aparece información sobre sus propiedades químicas, características, obtención, usos, historia e imágenes. Y desde todas las pantallas se puede consultar un amplio glosario de términos químicos.
La abundante información complementaria contenida en esta App le da un valor añadido frente a otras aplicaciones similares en el mercado. Así, se ofrecen gráficas de producción mundial de numerosos elementos, gráficas de abundancias de los elementos en distintos escenarios físicos, y listas de los elementos ordenados por nombre, número atómico o año de descubrimiento, con información sobre los científicos descubridores.
Como oferta más lúdica, el usuario puede evaluar sus conocimientos mediante un “Quimitest”, y disfrutar de una completa colección de imágenes de tablas periódicas de todo el mundo (desde un bajorrelieve en homenaje a Mendeléiev hasta esta misma App, pasando por la Tabla Periódica dibujada en un pelo humano mediante nanotecnología o impresa en un bus).
Finalmente, una veintena de preguntas con sus respuestas son la herramienta “Para entender la Tabla Periódica".
Confiamos en que el uso y disfrute de esta App, y la visita a la Sala de Química del Museo, te ayuden a descubrir esta apasionante ciencia y a recordar que...¡tú eres Química… y el resto del Universo, también!
MÁS INFORMACIÓN, PINCHANDO ESTOS ENLACES:
http://pilariglesiasdelatorre2.blogspot.com.es/2014/12/el-museo-de-la-ciencia-de-valladolid-te.HTML
http://www.alkaidediciones.com/foro/index.php?topic=3424.msg15109#msg15109
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QUIMICA
jueves, 10 de abril de 2014
Un avión dará la vuelta al mundo propulsado solo con energía solar
Bertrand Piccard, hijo y nieto de pioneros inventores, quiso crear un
avión que pudiera dar la vuelta al mundo simplemente propulsado por la
luz del sol y hoy –12 años después de ese sueño que muchos desestimaron–
ha presentado el Solar Impulso II, el primer aeroplano que circunvalará
la Tierra sin usar combustible.
"Hoy me acuerdo de Dumbo. Ese
pequeño elefante con orejas grandes del que todos se reían. Pero él
logró volar y todos se maravillaron. Debemos tener sueños. Los sueños
pueden parecer irreales, pero hay que perseguirlos porque a veces se
hacen realidad. Hoy estamos muy cerca del que yo siempre he tenido: dar
la vuelta al mundo en un avión solar", afirmó Piccard, en la
presentación de la aeronave.
Nieto de Auguste, inventor del
batiscafo y otros vehículos subacuáticos, e hijo de Jacques, gran
aventurero, Bertrand fue la primera persona en dar la vuelta al mundo en
globo aerostático. Tras esa hazaña y convencido de "que todos
deberíamos hacer algo para proteger a la humanidad antes de que nos
quedemos sin recursos", ideó crear un avión que no usara una sola gota
de combustible fósil.
sábado, 1 de marzo de 2014
10º aniversasrio del MareNostrum, el primer superordenador español
El 27 de febrero de 2004 el Gobierno de España aprobó un acuerdo
que supondría la instalación de lo que, hace diez años, era la segunda
computadora más potente del mundo. El contrato, firmado con IBM, traería
un año después un ordenador que fue bautizado como MareNostrum y que
puso al país en el mapa de la supercomputación.
Según la última actualización de la lista de TOP500 –llevada a cabo en noviembre del 2013– el supercomputador español ya solo ocupa el puesto 34 del ranking mundial.
El
MareNostrum está instalado en el Barcelona Supercomputing Center, una
institución perteneciente a la Universidad Politécnica de Cataluña, y
se caracteriza por estar integrado en una antigua capilla hoy
desacralizada.
La potente computadora ha ayudado a distintas
disciplinas científicas a resolver algunas de las cuestiones más
relevantes de la actualidad, como la descodificación del genoma humano,
la investigación de la estructura de proteínas, la predicción
meteorológica o el diseño de nuevos fármacos.
Esta herramienta ha
significado un gran progreso para la comunidad científica española, ya
que hace posible el desarrollo de proyectos que, hasta el momento, sólo
podía llevarse a cabo en los centros internacionales.
Fuente: Agencia SINC.
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ENGINEERING,
INFORMÁTICA,
INGENIERIA,
ORDENADORES
miércoles, 5 de febrero de 2014
Un catalizador más eficiente para reducir dióxido de carbono/A more efficient catalyst to reduce carbon dioxide
![]() |
| Illustration courtesy of Feng Jiao |
Según Feng Jiao, profesor asistente de Ingeniería Química y Biomolecular e investigador principal del proyecto "La conversión del dióxido de carbono en productos químicos útiles de manera selectiva y eficaz, sigue siendo un reto importante en la investigación de energías renovables y sostenibles".
Los investigadores encontraron que un electrocatalizador de plata nano-porosa, resultaba 3000 veces más activo que si era de plata policristalina, el catalizador más comúnmente utilizado para convertir dióxido de carbono en productos químicos útiles.
La plata se considera un material prometedor como catalizador de la reducción del dióxido de carbono, debido a que es altamente selectiva - aproximadamente 81 por ciento - y porque es mucho más barata que otros catalizadores hechos con metales preciosos. Además, y debido a su carácter inorgánico, la plata es más estable en condiciones agresivas para los catalizadores.
Según Jiao, su excepcionalmente alta actividad se debe probablemente debida a la superficie interior altamente curvada y extremadamente larga de este electrocatalizador desarrollado por la Universidad de Delware, la cual es aproximadamente 150 veces más grande y 20 veces intrínsecamente más activa que la plata policristalina. Jiao argumenta que los puntos activos situados sobre la superficie interna curvada precisan un voltaje mucho menor de lo esperado, para superar la barrera de la energía de activación necesaria para producir la reacción.
El monóxido de carbono resultante puede ser utilizado como materia prima industrial para fabricar combustibles sintéticos, reduciendo a la vez las emisiones industriales de dióxido de carbono hasta en un 40 por ciento .
Para validar sus hallazgos, los investigadores compararon el catalizador de plata nano-porosa con otros potenciales electrocatalizadores de dióxido de carbono, hechos con plata policristalina o con otras nanoestructuras, tales como nanopartículas de plata y nanocables. Las pruebas realizadas en idénticas condiciones confirmaron las significativas ventajas del catalizador de plata nanooporosa sobre otros catalizadores de plata en medios acuosos.
La reducción de las emisiones de dióxido de carbono de efecto invernadero, procedentes del uso de combustibles fósiles se considera crítica para la supervivencia de nuestra sociedad. Durante los últimos 20 años, la reducción electrocatalítica del dióxido de carbono ha llamado mucho la atención debido a la posibilidad de utilizar electricidad procedente de fuentes de energía renovables como la eólica, solar y la de las mareas.
Un informe de 2007 del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático indicó que el 19 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero provenían en 2004 de la industria.
Según Liao, "la conversión selectiva del dióxido de carbono en monóxido de carbono es una ruta prometedora para obtener energía limpia pero es un proceso técnicamente difícil de llevar a cabo. Tenemos la esperanza de que el catalizador desarrollado pueda allanar el camino a futuros avances en este área".
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| Imagen de/Image from University of Delaware |
"Converting carbon dioxide to useful chemicals in a selective and efficient way remains a major challenge in renewable and sustainable energy research," according to Feng Jiao, assistant professor of chemical and biomolecular engineering and the project's lead researcher.
The researchers found that when they used a nano-porous silver electrocatalyst, it was 3,000 times more active than polycrystalline silver, a catalyst commonly used in converting carbon dioxide to useful chemicals.
Silver is considered a promising material for a carbon dioxide reduction catalyst because of it offers high selectivity -- approximately 81 percent -- and because it costs much less than other precious metal catalysts. Additionally, because it is inorganic, silver remains more stable under harsh catalytic environments.
The exceptionally high activity, Jiao said, is likely due to the University of Delaware-developed electrocatalyst's extremely large and highly curved internal surface, which is approximately 150 times larger and 20 times intrinsically more active than polycrystalline silver. Jiao explained that the active sites on the curved internal surface required a much smaller than expected voltage to overcome the activation energy barrier needed drive the reaction.
The resulting carbon monoxide can be used as an industry feedstock for producing synthetic fuels, while reducing industrial carbon dioxide emissions by as much as 40 percent.
To validate whether their findings were unique, the researchers compared the UD-developed nano-porous silver catalyst with other potential carbon dioxide electrocatalysts including polycrystalline silver and other silver nanostructures such as nanoparticles and nanowires. Testing under identical conditions confirmed the nano-porous silver catalyst's significant advantages over other silver catalysts in water environments.
Reducing greenhouse carbon dioxide emissions from fossil fuel use is considered critical for human society. Over the last 20 years, electrocatalytic carbon dioxide reduction has attracted attention because of the ability to use electricity from renewable energy sources such as wind, solar and wave.
A 2007 Intergovernmental Panel on Climate Change report stated that 19 percent of greenhouse gas emissions resulted from industry in 2004, according to the Environmental Protection Agency's website.
"Selective conversion of carbon dioxide to carbon monoxide is a promising route for clean energy but it is a technically difficult process to accomplish," said Jiao. "We're hopeful that the catalyst we've developed can pave the way toward future advances in this area."
Tomado de /Taken from Science Daily
Resumen de la publicación científica/Abstract of the paper
A selective and efficient electrocatalyst for carbon dioxide reduction
Q. Lu,J. Rosen, Y. Zhou, G.S. Hutchings, Y.C. Kimmel, J.G. Chen and F. Jiao
Nature Communications 5:3242; doi:10.1038/ncomms4242; Published 30 January 2014
Abstract
Converting carbon dioxide to useful chemicals in a selective and efficient manner remains a major challenge in renewable and sustainable energy research. Silver is an interesting electrocatalyst owing to its capability of converting carbon dioxide to carbon monoxide selectively at room temperature; however, the traditional polycrystalline silver electrocatalyst requires a large overpotential. Here we report a nanoporous silver electrocatalyst that is able to electrochemically reduce carbon dioxide to carbon monoxide with approximately 92% selectivity at a rate (that is, current) over 3,000 times higher than its polycrystalline counterpart under moderate overpotentials of less 0.50 V. The high activity is a result of a large electrochemical surface area (approximately 150 times larger) and intrinsically high activity (approximately 20 times higher) compared with polycrystalline silver. The intrinsically higher activity may be due to the greater stabilization of CO2 − intermediates on the highly curved surface, resulting in smaller overpotentials needed to overcome the thermodynamic barrier.
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CHEMISTRY,
ENGINEERING,
INGENIERIA,
QUIMICA
Ubicación:
Valladolid, España
viernes, 6 de noviembre de 2009
ALKAID EN LA SEMANA DE LA CIENCIA ORGANIZADA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, 2009)

Entre las diversas actividades organizadas por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid (UVA), con motivo de la celebración de la Semana de la Ciencia, figuran las conferencias a cargo de ALKAID EDICIONES, con los siguientes ponentes:
Día 13 noviembre 2009: 19-21 horas
Lugar: Salón de Actos de Caja Duero. Plaza Zorrilla, 3. Valladolid
i) Presentación de la revista: ALKAID REVISTA MULTITEMÁTICA: una apuesta por la divulgación del conocimiento.
Ponente: Pilar Iglesias de la Torre, Médica de Atención Primaria, Poeta y Directora de la Editorial: “Presentación y objetivos de ALKAID EDICIONES”
ii) “Construyendo cielos”
Ponente: Mariano Esteban Piñeiro, Profesor Titular del Dpto. de Matemática Aplicada de la Universidad de Valladolid
iii) “El papel de las herramientas de comunicación social en la divulgación del Conocimiento”
Ponente: Rafael Pardo Almudí, Profesor Titular del Dpto. de Química Analítica de la Universidad de Valladolid y Director Científico de la Editorial
MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA PROGRAMACIÓN PINCHANDO EL SIGUIENTE ENLACE:
http://www.alkaidediciones.com/foro/index.php?topic=1256.0
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ASTRONOMIA,
ASTRONOMY,
INGENIERIA,
INGENIERY
viernes, 20 de marzo de 2009
Meteotek'08
El proyecto Meteotek'o8 es una iniciativa de cuatro alumnos de entre 18 y 19 años del I.E.S. La Bisbal, Cataluña (España), Martí Gasull, Gerard Marull, Jaume Puigmiquel y Sergi Saballs, con la ayuda de su profesor Jordi Fanalls.El objetivo era alcanzar la estratosfera con un globo de helio casero, empleando componentes fabricados por ellos mismos, con un coste de menos de 100 euros y un montón de horas de trabajo.
El lanzamiento se produjo con exito el pasado 28 de febrero y el globo alcanzó una altitud de 30.677 m antes de explotar. Después de 2 horas y 10 minutos, la sonda aterrizó a 38 Km de su punto de origen prácticamente intacta y con un buen número de fotografías .
The Meteotek'08 is an initiative of four students among 18 and 19 years of the High School La Bisbal, Catalonia (Spain), Martí Gasull, Gérard Marull, Jaume Puigmiquel and Sergi Saballs, with the help of their teacher Jordi Fanalls.The objective was to reach the stratosphere with a home-made helium globe, using components made by themselves, with a cost of less than 100 Euros and a pile of working hours.
The launching took place in February,28 succesfully and the globe reached an altitude of 30.677 m before exploding. After 2 hours and 10 minutes of fly, the probe landed at 38 Km of the launching point practically intact, loaded with many good photographies.
Más información/More information atPágina oficial/Official web Meteotek'08
Galería fotográfica/Photogallery Galería de meteotek08
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INGENIERY
jueves, 14 de agosto de 2008
NANOTECNOLOGÍA

La palabra "nanotecnología" es usada extensivamente para definir las ciencias y técnicas que se aplican a un nivel de nanoescala, esto es unas medidas extremadamente pequeñas "nanos" que permiten trabajar y manipular las estructuras moleculares y sus átomos. En síntesis nos llevaría a la posibilidad de fabricar materiales y máquinas a partir del reordenamiento de átomos y moléculas. El desarrollo de esta disciplina se produce a partir de las propuestas de Richard Feynman .
La nanotecnologia es el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a nano escala, y la explotación de fenómenos y propiedades de la materia a nano escala.
Cuando se manipula la materia a la escala tan minúscula de átomos y moléculas, demuestra fenómenos y propiedades totalmente nuevas. Por lo tanto, científicos utilizan la nanotecnología para crear materiales, aparatos y sistemas novedosos y poco costosos con propiedades únicas. Eso supone un gran potencial de aplicación dentra de cada una de las ramas del resto de las ciencias.
Esta nuevas estructuras con precisión atómica, tales como nanotubos de carbón, o pequeños instrumentos para el interior del cuerpo humano pueden introducirnos en una nueva era. Los avances nanotecnológicos protagonizarían de esta forma la sociedad del conocimiento con multitud de desarrollos con una gran repercusión en su instrumentación empresarial y social.
El padre de la "nanociencia", es considerado Richard Feynman, premio Nóbel de Física, quién en 1959 propuso fabricar productos en base a un reordenamiento de átomos y moléculas. En 1959, el gran físico escribió un artículo que analizaba cómo los ordenadores trabajando con átomos individuales podrían consumir poquísima energía y conseguir velocidades asombrosas. Existe un gran consenso en que la nanotecnología nos llevará a una segunda revolución industrial en el siglo XXI tal como anunció hace unos años, Charles Vest (ex-presidente del MIT).

La nanociencia está unida en gran medida desde la década de los 80 con Drexler y sus aportaciones a la"nanotecnología molecular", esto es, la construcción de nanomáquinas hechas de átomos y que son capaces de construir ellas mismas otros componentes moleculares. Desde entonces Eric Drexler (personal webpage), se le considera uno de los mayores visionarios sobre este tema. Ya en 1986, en su libro "Engines of creation" introdujo las promesas y peligros de la manipulación molecular. Actualmente preside el Foresight Institute.
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