viernes, 30 de septiembre de 2022

Los científicos descomponen la seda para inventar un material antiadherente extremadamente eficiente

Los científicos descomponen la seda para inventar un material antiadherente extremadamente eficiente

El nuevo material es muy superior a las opciones antiadherentes actuales


Loukia Papadopoulos, 25 de septiembre de 2022

Investigadores de la Universidad de Tufts han desarrollado un método para desarrollar materiales a base de seda que se niegan a adherirse al agua y exhiben propiedades antiadherentes que superan las de las superficies antiadherentes actuales. [...] Todo tiene que ver con descomponer las fibras en su elemento proteico básico: la fibroína de seda. [...] “Si queremos crear un sensor de sangre que detecte oxígeno, glucosa u otros componentes de la sangre, modificamos la química. En este estudio, modificamos la fibroína de seda para repeler el agua, y podemos hacerlo de una manera que pueda 'afinar' el material para que sea más o menos repelente al agua".
Los investigadores lograron este alto nivel de no pegajosidad al cubrir la superficie de la fibroína de seda con cadenas químicas cortas que contienen carbono y flúor, llamadas perfluorocarbonos. Estas cadenas no reaccionan con otros químicos, ni interactúan con proteínas y otros químicos biológicos en el cuerpo.

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viernes, 23 de septiembre de 2022

Las baterías del futuro coche eléctrico ya están aquí, ¡carga completa en 3 minutos!

Las baterías del futuro coche eléctrico ya están aquí, ¡carga completa en 3 minutos!


Carolina González Valenzuela 21/09/2022 - 10:40

Adden Energy, una empresa fundada por un equipo de científicos de la Universidad de Harvard, está desarrollando y ampliando un nuevo tipo de batería de estado sólido para el coche eléctrico, con tiempos de recarga que se reducen hasta los 3 minutos y una vida útil de más de 10.000 ciclos en una celda. Esta startup, ha anunciado que ha recibido ya una licencia tecnológica y ha cerrado una ronda de financiación inicial de 5,15 millones de dólares de cara a un prototipo futuro. Esta licencia y la financiación permitirán ampliar el prototipo de laboratorio hasta el uso comercial de una batería de metal de litio de estado sólido, que esperemos no se exceda de precio. [...]
La startup planea primero escalar la batería a una célula de bolsa del tamaño de la palma de la mano y luego convertirla en una batería de vehículo completa en los próximos tres a cinco años.

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Materiales que sustituyen al plástico se biodegradan en el océano

Materiales que sustituyen al plástico se biodegradan en el océano


MADRID, 23 Sep. 2022 (EUROPA PRESS)

Científicos de la UC San Diego han desarrollado nuevos materiales biodegradables diseñados para reemplazar el plástico convencional y contrarrestar el aumento de basura con este origen. Después de probar que sus espumas de poliuretano se biodegradan en abonos terrestres, los investigadores ahora han demostrado que el material se biodegrada en el agua de mar en un plazo de semanas. [...]
El equipo descubrió que una variedad de organismos marinos coloniza la espuma de poliuretano y biodegrada el material a sus productos químicos iniciales, que son consumidos como nutrientes por estos microorganismos, en el medio marino. Los datos del estudio sugieren que los microorganismos, una mezcla de bacterias y hongos, viven en todo el entorno marino natural. [...] 
"Hemos demostrado que es absolutamente posible fabricar productos plásticos de alto rendimiento que también pueden degradarse en el océano. Los plásticos no deberían ir al océano en primer lugar, pero si lo hacen, este material se convierte en alimento para microorganismos y no en basura y microplásticos que dañan la vida acuática".

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Científicos descubren bacterias que pueden usar la luz para 'respirar' electricidad

Científicos descubren bacterias que pueden usar la luz para 'respirar' electricidad

Los investigadores ahora buscan aprovechar al máximo este nuevo descubrimiento


Loukia Papadopoulos 18 de septiembre de 2022 6:24 p. m.

¿Sabías que las bacterias en el mundo natural respiran exhalando el exceso de electrones, lo que genera una red eléctrica intrínseca? En un nuevo estudio, los investigadores de la Universidad de Yale descubrieron que la luz podría potenciar esta actividad electrónica dentro de las bacterias del biofilm, produciendo un aumento de hasta 100 veces en la conductividad eléctrica. "Los aumentos dramáticos de corriente en los nanocables (proteínas que las bacterias utilizan para respirar, que contienen un metal conocido como citocromo OmcS) expuestos a la luz muestran una fotocorriente estable y robusta que persiste durante horas". [...] OmcS actúa esencialmente como un fotoconductor natural que facilita la transferencia eficiente de electrones cuando las biopelículas se exponen a la luz.
"Es una forma completamente diferente de fotosíntesis", dijo Malvankar. "Aquí, la luz está acelerando la respiración de las bacterias debido a la rápida transferencia de electrones entre los nanocables".
Los científicos ahora buscan aprovechar al máximo este nuevo descubrimiento y encontrar aplicaciones para él, como eliminar los desechos de riesgo biológico y crear nuevas fuentes de combustible renovable.

viernes, 16 de septiembre de 2022

Bienvenidos a la nueva edad del hierro, el combustible abundante, barato y fácil de transportar

Bienvenidos a la nueva edad del hierro, el combustible abundante, barato y fácil de transportar

Varios grupos de investigación en diversos países estudian la posibilidad de usar esta materia prima para paliar la crisis energética



VICTORIA TORO 13 SEPT 2022 - 05:20Actualizado:13 SEPT 2022 - 08:35 CEST

Las investigaciones sobre energías renovables o hidrógeno verde avanzan, pero no parece que sea suficiente. Desde hace unos años, varios grupos de investigación en diversos países estudian otra posibilidad que, en apariencia, podría resolver muchos de los actuales problemas. Esa posibilidad es el hierro: podría usarse como combustible (de hecho ya se ha empezado a usar) y para almacenar energía solar o eólica. Y el hierro es abundante, barato y fácil de transportar. [...]
Es un proceso circular: quemas hierro, obtienes óxido de hierro, le quitas el oxígeno y vuelves a tener hierro listo otra vez para utilizar como combustible”. [...]
“Todavía no conocemos completamente los procesos que tienen lugar ni durante la oxidación del hierro ni en la reducción del óxido de hierro”, explica Dreizler. A avanzar en ese conocimiento es a lo que se dedican tanto los investigadores holandeses como los alemanes.

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viernes, 9 de septiembre de 2022

Crean un nuevo método para fabricar combustible de hidrógeno solo con aire

Crean un nuevo método para fabricar combustible de hidrógeno solo con aire

Un equipo de científicos canadienses ha desarrollado un electrolizador capaz de absorber el agua del aire y dividirla en sus dos componentes: hidrógeno, que se puede usar de combustible, y oxígeno, que es liberado a la atmósfera.


Sarah Romero 08/09/2022

El hidrógeno es un combustible sin carbono que produce solo agua como subproducto cuando se quema. Sin embargo, el hidrógeno puro no abunda en la naturaleza y producirlo requiere un aporte de energía que habitualmente involucra combustibles fósiles que generan emisiones de carbono. [...] 
Un equipo de investigadores de Australia, el Reino Unido y China ha demostrado un método para producir hidrógeno de alta pureza a partir del aire mediante el uso de electrolito higroscópico empapado en un medio poroso como el absorbente de humedad.
El dispositivo actual, además, funciona con energía solar que produce combustible de hidrógeno directamente a partir de la humedad del aire. Según sus inventores, el prototipo produce hidrógeno con una pureza superior al 99 % y puede funcionar en aire seco con una humedad relativa del 4 %. El dispositivo permitiría producir hidrógeno sin emisiones de carbono incluso en regiones donde el agua en tierra es escasa, dicen los autores que publican su trabajo en la revista Nature Communications.

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Más información: https://interestingengineering.com/science/green-hydrogen-from-thin-air

viernes, 2 de septiembre de 2022

El rover Perseverance puede producir tanto oxígeno como un árbol pequeño en Marte

El rover Perseverance puede producir tanto oxígeno como un árbol pequeño en Marte

Los humanos están un pequeño paso más cerca de aterrizar en el planeta rojo


Por Katie Hunt, Ashley Strickland 06:53 ET(10:53 GMT) 1 Septiembre, 2022

El Experimento de Utilización de Recursos In Situ de Oxígeno en Marte, mejor conocido como MOXIE, por sus siglas en inglés, logró producir con éxito oxígeno a partir de la atmósfera de Marte, rica en dióxido de carbono, en una serie de pruebas como parte de la misión Perseverance de la NASA, que aterrizó en Marte en febrero de 2021. [...]
En cada una de las pruebas, MOXIE alcanzó su objetivo de producir seis gramos de oxígeno por hora, más o menos el ritmo de un árbol modesto en la Tierra.
"Se trata de la primera demostración de la utilización de recursos en la superficie de otro cuerpo planetario y de su transformación química en algo útil para una misión humana".

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Así son las nuevas vigas de plástico que pesan un 80% menos que las de hormigón y resisten lo mismo

Así son las nuevas vigas de plástico que pesan un 80% menos que las de hormigón y resisten lo mismo

Un equipo de la Universitat Politècnica de València ha patentado el nuevo sistema que promete "revolucionar" el sector de la construcción


EFE Radio Valencia28/02/2021 - 15:49 h CEST Valencia

Un equipo de investigación valenciano ha ideado y patentado un nuevo sistema para fabricar vigas en 3D, inspiradas en las piezas de Lego y el cuerpo humano, que pesan un 80 % menos que las de hormigón y metálicas y prometen "revolucionar" los sectores de la arquitectura, edificación y la ingeniería civil.
Las vigas están fabricadas con piezas de plástico en 3D, que se pueden ensamblar como si fueran módulos de Lego, y una capa de hormigón de altas prestaciones en la zona más comprimida, y al ser mucho más ligeras que las tradicionales no son necesarias grandes grúas ni camiones para transportarlas e instalarlas, según los datos de la Universitat Politècnica de València.
Según sus creadores, además, ahorran tiempo y costes en mano de obra y material y se pueden imprimir y ensamblar in situ, lo que facilita su instalación en cualquier lugar, por complicado que sea su acceso.

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