domingo, 22 de septiembre de 2019

Este fotocatalizador produce hidrógeno con LED y reduce las emisiones

Este fotocatalizador produce hidrógeno con LED y reduce las emisiones

El dispositivo combina el catalizador tradicional con nanopartículas plasmónicas capaces de absorber luz y usarla para producir las reacciones que transforman el gas natural en este elemento. El proceso podría disminuir hasta la mitad el volumen de dióxido de carbono típico del proceso

por James Temple | traducido por Ana Milutinovic, 12 Septiembre, 2019


La fabricación de productos químicos emite una gran cantidad de gases de efecto invernadero, tanto por el calor necesario para la producción como por los subproductos de propias las reacciones. Pero una nueva tecnología podría revolucionar los métodos industriales convencionales. Una spin-out de la Universidad de Rice (EE. UU.) está trabajando en una nueva forma de producir hidrógeno y otros productos químicos a partir de nanopartículas que permiten que sea la luz en lugar del calor la que alimente las reacciones. Syzygy Plasmonics ha recaudado 5,2 millones de euros, en una ronda de financiación codirigida por la empresa de capital de riesgo del MIT The Engine y la GOOSE Society of Texas. La start-up utilizará estos fondos para construir una fábrica piloto a escala para producir hidrógeno. La compañía cree que su tecnología podría reducir hasta la mitad las emisiones que normalmente se generan en el proceso. Clic AQUÍ para seguir leyendo y ver la imagen.

viernes, 20 de septiembre de 2019

El gas con efecto invernadero 23.500 veces más potente que el dióxido de carbono y del que muchos jamás han oído hablar

El gas con efecto invernadero 23.500 veces más potente que el dióxido de carbono y del que muchos jamás han oído hablar

Es el gas con efecto invernadero más potente conocido por la ciencia y sus emisiones han aumentado dramáticamente en los últimos años.


Matt McGrathBBC News, Corresponsal de Medio Ambiente 16 septiembre 2019

El hexafluoruro de azufre o SF6, es usado ampliamente en la industria eléctrica para prevenir cortocircuitos y accidentes. Pero, solo en 2017 en los países de la Unión Europea, las fugas de este gas poco conocido tuvieron el mismo impacto que colocar 1,3 millones de autos extra en las carreteras. [...] El aumento en el uso del gas es consecuencia del boom en energías renovables. El SF6 es un gas sintético barato, no inflamable, incoloro y sin olor. La sustancia es utilizada como material aislante de alta eficiencia en instalaciones eléctricas de voltaje mediano y alto. Es usada, por ejemplo, en centrales eléctricas y turbinas eólicas para prevenir incendios. Pero el gran problema de este gas es que tiene un potencial de calentamiento global mayor que ninguna otra sustancia conocida. El SF6 produce un efecto de invernadero 23.500 veces mayor que el dióxido de carbono o CO2. Solamente un kilo de SF6 calienta la Tierra tanto como el vuelo de ida y vuelta de 24 personas desde Londres a Nueva York. Clic AQUÍ para seguir leyendo, ver las imágenes y el gráfico.

El revolucionario material natural desarrollado en Finlandia para reemplazar el plástico

El revolucionario material natural desarrollado en Finlandia para reemplazar el plástico


Uno de los grandes desafíos de la ingeniería de los materiales ha sido lograr crear un producto que sea fuerte y extensible a la vez.





Redacción BBC News Mundo 17 septiembre 2019

Hasta ahora, aumentar la rigidez de un material significaba reducir su extensibilidad, y viceversa. No obstante, investigadores en Finlandia han resuelto el problema inspirándose en la naturaleza y con ingredientes biológicos para crear un producto realmente revolucionario. Se trata de una combinación única de materiales que supera en firmeza, resistencia y extensibilidad a los actuales productos sintéticos y naturales y que, además, es biodegradable. [...] Adhirieron fibras de celulosa de madera a la proteína de la seda de telaraña. El resultado es un material muy firme, elástico y resistente que bien podría reemplazar el plástico en múltiples usos. Sus aplicaciones futuras incluyen compuestos con base biológica, productos médicos, fibras quirúrgicas, la industria textil, empaques y envoltorios. Clic AQUÍ para seguir leyendo y ver las imágenes.

Más información: https://www.xataka.com/investigacion/apuesta-ingenieria-proteinas-para-sustituir-al-plastico-mundo-hecho-sedas-arana-celulosa-abedul?utm_medium=40digest.intl.carousel&utm_source=email&utm_content=&utm_campaign=campaign

viernes, 13 de septiembre de 2019

Nuevo material para proceso de datos con alta eficiencia energética

Nuevo material para proceso de datos con alta eficiencia energética

Actualizado 09/09/2019 17:21:19 CET

El grupo investigó la interfaz entre dos óxidos. "Las dos sustancias son en realidad aislantes y no conductivas. Sin embargo, se forma un tipo de gas electrónico bidimensional en su interfaz, que se comporta como un metal, conduce corriente y puede convertir la corriente de carga en corriente de espín con una eficiencia extremadamente alta". explica Mertig. Según los investigadores, el nuevo material es significativamente más eficiente que cualquier otro material conocido. Esto podría allanar el camino para el desarrollo de nuevas computadoras que ahorren energía. Clic AQUÍ para seguir leyendo y ver la imagen.

sábado, 7 de septiembre de 2019

El escudo de calor de 10 átomos de grosor que evitará que los móviles se calienten

El escudo de calor de 10 átomos de grosor que evitará que los móviles se calienten

Juan Antonio Pascual 07/09/2019 - 08:05


La potencia y el rendimiento de los móviles ha evolucionado de forma espectacular en los últimos años. Pero ese rendimiento está lastrado por dos muros casi infranqueables: el tamaño, y el calor. Cuanto más potente es un chip más se calienta, y para disipar ese calor se necesita un disipador y espacio para que el aire circule. Algo que no existe en el interior de un móvil. Por eso los móviles se calientan peligrosamente cuando cargas la batería o usas una app potente. Investigadores de la Universidad de Standford, en Estados Unidos, están trabajando en un escudo de calor fabricado con una capa de grafeno de un átomo de grosor, y otras tres capas de disulfuro de molibdeno, diselenuro de molibdeno y diselenuro de tungsteno, cada una con un grosor de tres átomos. En total, un escudo de calor de 10 átomos de grosor. Han probado el material utilizando un láser Raman, y han comprobado que este escudo de calor de grafeno (y otros materiales) disipa el calor con la misma eficacia que un cristal cien veces más grueso. Clic AQUÍ para seguir leyendo y ver la imagen.

viernes, 6 de septiembre de 2019

Científicos logran convertir CO2 en combustible líquido puro

Científicos logran convertir CO2 en combustible líquido puro


CET MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS)

Científicos de la Universidad de Rice han logrado que un gas de efecto invernadero común pueda ser reutilizado de manera eficiente y respetuosa con el medio ambiente gracias a un electrolizador que utiliza electricidad renovable para producir combustibles líquidos puros. El reactor catalítico desarrollado por el ingeniero químico y biomolecular del laboratorio de la Universidad de Rice, Haotian Wang, utiliza dióxido de carbono (CO2) como materia prima y, en su último prototipo, produce altas concentraciones de ácido fórmico altamente purificado. El método se detalla en 'Nature Energy'. En las pruebas, el nuevo electrocatalizador alcanzó una eficiencia de conversión de energía de aproximadamente el 42%. Eso significa que casi la mitad de la energía eléctrica puede almacenarse en ácido fórmico como combustible líquido. "El ácido fórmico es un portador de energía --afirma Wang--. Es un combustible de celda de combustible que puede generar electricidad y emitir dióxido de carbono, que puedes tomar y reciclar nuevamente". Clic AQUÍ para seguir leyendo y ver la imagen.